![]() |
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
Автоматизированные теплофикационные системы управления турбины с отопительными отборами |
Федеральное агентство по образованию ПЕНЗЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ КУРСОВОЙ ПРОЕКТ по дисциплине: «Автоматизация технологических процессов и производств» Тема работы: «Автоматизированные теплофикационные системы управления турбины с отопительными отборами» Выполнил: студент гр. 03А1 Поляков С.В. Проверил: Прошин И.А. Пенза 2007 г Введение Повышение эффективности работы теплоэнергетического оборудования всегда являлось приоритетным направлением в развитии энергетической науки. Появление современных научно-технических разработок, новых материалов и технологий должно найти свое отражение в энергетике. Необходимо учитывать также возможности современных мощных компьютеров, позволяющих моделировать, проектировать и производить различные расчеты для энергетических задач в большем объеме и с большей скоростью. Провал в развитии энергетики в нашей стране с начала 90-х годов XX века до сих пор дает о себе знать, это отражается в низком потребления энергии во многих регионах. Выход из строя старого оборудования из-за его старения и практически единичные вводы новых энергетических мощностей - все это заставляет более серьезно подойти к работе существующих станций. При наметившемся в последние годы экономическом росте может возникнуть дефицит энергетических мощностей. Строительство новых станций требует больших капитальных вложений, при этом на многих станциях имеются внутренние энергетические резервы, выявление которых возможно при оптимизации работы теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Кроме того, решение задач по оптимизации работы ТЭЦ позволит повысить технико-экономические показатели станций, что приведет к повышению их конкурентоспособности на энергетическом рынке в условиях реструктуризации энергетической отрасли. В условиях реструктуризации энергетической отрасли остро встает вопрос по повышению конкурентоспособности существующих ТЭЦ. Многие ТЭЦ обладают внутренними неиспользуемыми тепловыми резервами, использование которых позволило бы повысить технико-экономические показатели станций. Одними из возможных действий являются мероприятия по оптимизации работы оборудования ТЭЦ. Анализ литературных источников по проблемам совершенствованиям работы ТЭЦ выявил, что оптимизацию можно условно разделить на оптимизацию тепловой схемы ТЭЦ и оптимизацию режимов работы теплоэнергетического оборудования. Оптимизация тепловой схемы Под оптимизацией тепловых схем понимается, наиболее эффективное использование и перераспределение имеющихся резервов по тепловой энергии и наилучшие изменения, которые можно внести в схему промышленно-отопительной станции. При оптимизации действующих тепловых электростанций практически не пригодны такие традиционные пути, как повышение начальных параметров и увеличение ступеней перегрева пара, увеличение единичной мощности агрегатов^и т.п. В качестве основного направления работ по повышению эффективности тепловой электрической станции (ТЭС) принято совершенствование тепловых схем и режимов работы оборудования. Оптимизацию тепловых схем можно условно разделить на две группы: - изменение параметров тепловой схемы и режимов работы турбоуста-новки; - перераспределение источников теплоты и использование резервов тепловой схемы.
1.1.1. Изменение параметров тепловой схемы и режимов работы турбоустановки В данную группу входят такие широко освещенные в научно-технической литературе изменения параметров и режимов работы тепловой схемы, как: - отключение подогревателей высокого давления (ПВД); - скользящее противодавление; - скользящее давление свежего пара. Описание исследований отключения ПВД, технико-экономическая целесообразность представлены во многих источниках Впервые в широком объеме исследования характеристик энергоблоков 1% : (как конденсационных, так и теплофикационных установок) при отключении V , части регенеративных подогревателей были проведены ЦКТИ. При работе ТЭЦ в отопительный период в соответствии с температурным графиком теплосети отпуск теплоты из теплофикационных отборов турбин достигает своего максимального расчетного значения в момент включения пиковых источников теплоты и сохраняется неизменным при дальнейшем снижении температуры наружного воздуха. При этом регулирующая диафрагма части низкого давления (ЧНД) турбины находится в большинстве случаев в полностью закрытом положении, пропуск пара через ЧНД в конденсатор на этих режимах минимален. Между тем выявлена возможность увеличения тепловой нагрузки турбин сверх номинальной за счет отключения ПВД либо при неизменном расходе свежего пара турбиной либо при неизменной величине подвода теплоты к турбоустановке. Однако в обоих этих случаях одновременно с ростом тепловой нагрузки происходит изменение электрической мощности турбоагрегата: в первом случае она увеличивается, во втором - снижается. Между тем в условиях диспетчерского задания электрической мощности ТЭЦ требуется обеспечение поддержания ее на заданном уровне предпринята попытка исследования возможностей увеличения тепловой нагрузки теплофикационных отборов турбин сверх номинальных значений в период работы ТЭЦ с включенными пиковыми водогрейными котлами (ПВК) в условиях поддержания заданной диспетчерским графиком постоянной электрической мощности. Это возможно, следующими способами: - отключением ПВД; при этом поддержание заданной электрической мощности осуществляется некоторым снижением расхода свежего пара; - искусственным повышением давления пара в теплофикационных отборах до предельно допустимого, частичным обводом сетевых подогревателей (ПСГ) по воде. В этом случае для поддержания заданной неизменной электрической мощности необходимо несколько повысить расход свежего пара турбиной с целью компенсации снижения располагаемого перепада энтальпий на турбину; - сочетанием отключения ПВД и повышения давления пара в отборах турбины. Регенеративный подогрев питательной воды в теплофикационных установках уменьшает потери тепла в конденсаторе и повышает выработку электроэнергии на теплопотребление, тем самым обеспечивая экономию топлива. Однако, в отличие от конденсационных установок, у которых потери тепла в конденсаторе имеют место на всех режимах, теплофикационные установки на определенных режимах могут работать без потерь тепла в конденсаторе или с минимальными потерями в нем. Выполненные исследования упомянутых режимов работы теплофикационных турбин и анализ полученного материала позволили установить следующее.
Так как при работе теплофикационных турбоустановок по тепловому графику, с противодавлением или ухудшенным вакуумом потери тепла в конденсаторе минимальны или полностью отсутствуют, то эффективность регенерации в этих условиях в значительной мере утрачивается. Следовательно, на таких режимах регенеративные отборы пара могут быть отключены без заметного снижения тепловой экономичности установки. В современных теплофикационных паротурбинных установках приблизительно 15% электрической мощности вырабатывается паром регенеративных отборов. Следовательно, отключение их может дать значительное изменение электрической мощности таких турбин. Практическое осуществление режима работы с полностью отключенной регенерацией на большинстве современных паротурбинных установок невозможно. Так, принятые в настоящее время тепловые схемы не позволяют отключать деаэратор из-за необходимости постоянной дегазации питательной воды, а также (при отключенных остальных регенеративных подогревателях) для поддержания температуры питательной воды в пределах допустимых значений по условиям работы котла. Отключение регенеративных отборов пара на подогреватели низкого давления (ПНД) с целью снижения электрической мощности турбины при работающем деаэраторе малоэффективно, так как подача в деаэратор холодного конденсата вызывает значительное увеличение расхода греющего пара на него и вырабатываемой этим паром электрической мощности. Достаточно просто реализуется на практике вариант с частичным отключением регенеративных отборов пара, а именно - отключение подогревателей высокого давления. Отключение ПВД вызывает снижение электрической мощности теплофикационных турбин в меньших размерах, чем при отключении всей регенерации. Так, например, отключение всех регенеративных отборов турбины Т-100-130 приводит к снижению ее электрической мощности на 15,5%, а отключение только ПВД - на 5,3%. В большинстве пиковых режимов отключение ПВД теплофикационных турбин, работающих по тепловому графику, оказывается экономически целесообразным, поскольку при этом увеличивается выработка электроэнергии на тепловом потреблении и одновременно снижается нагрузка пиковых источников теплоты. В период работы с частичными тепловыми нагрузками (когда водогрейные котлы отключены) эффективность режимов с отключенными ПВД неочевидна и зависит от заданных внешних условий (прежде всего, графиков тепловой и электрической нагрузок, располагаемого расхода топлива на ТЭЦ и т.д.). В то же время отключение ПВД приводит к снижению температуры уходящих газов котлов и повышению их коэффициента полезного действия (КПД) . В соответствии с проведенными ВТИ детальными расчетами переменных режимов котла снижение температуры питательной воды при отключений ПВД повышает их КПД на 0,1.0,3% . В результате суммарные потери теплоты в цикле энергоблока снижаются на 0,1.0,25% от величины всего расхода теплоты. Полученные данные показывают, что в условиях работы с ограниченным расходом топлива отключение ПВД позволяет увеличить тепловую нагрузку отборов на 1.3 %. При заданной тепловой нагрузке отборов отключение ПВД наряду с уменьшением электрической мощности приводит к снижению расхода теплоты на турбину на 1.2
Особенно это касается локальных трансформационных центров. Поэтому при создании современных транспортно-складских систем исходят из предпосылки, что они должны представлять собой один из вариантов гибких производственно-логистических систем (ГПЛС). При таком подходе они становятся выражением комплекса достаточно сложных и при этом тесно взаимосвязанных подсистем. В данном комплексе все важнейшие параметры определяются степенью и характером интеграции следующих основных систем: Автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП), выполняющей следующие функции: • управление погрузочно-разгрузочными работами; • группировку, перегруппировку и разгруппировку грузовых партий, контейнеров, отправок; • скользящую специализацию зон хранения грузов; • разработку систем кодирования подштабельных мест, ячеек, технологического оборудования и др. Автоматизированной системы управления подготовкой продукции к производственному потреблению (АСУ ПППП), в ведение которой входит: • отбор и подача продукции на участки производственной или технологической переработки; • управление производственными операциями; • контроль качества заданных параметров и др
1. Тепловой расчёт турбины ПТ-25-90/11
2. Теплоемкость органических веществ и ее прогнозирование методом Бенсона и при повышенном давлении
3. Расчет первой ступени паровой турбины ПТУ К-500-65 (3000 (Курсовой)
5. Паровые турбины и судовые дизеля
9. АСР редукционной установки по давлению пара
10. Повышение безопасности движения на пр. Ленинградский: снижение аварийности
11. Понятие давления паров и теплоты
12. Защита от психологического давления
14. Процессы, идущие при повышенном или пониженном давлении
15. Изучение конструкций реле, применение в схемах релейной защиты
16. Пути повышения экономической эффективности в коммерческой эксплуатации международных авиалиний
17. Пути и способы повышения устойчивости работы РЭА
18. Медицинская защита в чрезвычайных ситуациях
20. Исследования режима защиты рабочих и служащих химического завода в условиях радиоактивного заражения
25. Схема вызова всех служб города Кургана
27. Обзор средств для автоматизации геодезических вычислений
28. Схема системы налогообложения
30. Становление системы социальной защиты государственных служащих в Российской Федерации
31. Вещно-правовые способы защиты права собственности
32. Виндикационный иск как способ защиты вещных прав
33. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета
34. Юридические формы защиты прав потребителей
35. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации
37. Защита авторских прав в интернете
42. Автоматизация информационного взаимодействия в системе органов государственного финансового контроля
43. Сборник сочинений русской литературы с XIX века до 80-х годов XX века
44. Схема анализа литературно-художественного произведения
45. Трагедия творческого сознания в романе Владимира Набокова "Защита Лужина"
46. Ужесточение конфронтации между СССР и США в первой половине 80-х годов
47. Советский Союз во второй половине 80-х - начале 90-х годов
48. Назначение и характер аппаратных средств защиты информации
49. Защита информации в Интернет
50. Защита информации: цифровая подпись
52. Защита компьютера от атак через интернет
57. Средства отладки электронных схем
60. Система защиты от несанкционированного копирования
61. Автоматизация расчета начислений заработной платы в строительном управлении N 151
62. Автоматизация учета продажи товаров в ООО "Мастер-СД"
63. Защита информации в ПЭВМ. Шифр Плейфера
64. Понятие алгоритма, его свойства. Описание алгоритмов с помощью блок схем на языке Turbo Pascal
65. Защита цифровой информации методами стеганографии
66. Повышение эффективности процесса представления знаний
69. Выбор программного средства для комплексной автоматизации работы офиса
74. Общая характеристика органов кроветворения и иммунологической защиты
75. Защита информации по виброакустическому каналу утечки информации
76. Источники излучения в интегрально-оптических схемах
77. Охрана труда и защита окружающей среды
78. Загрязнение гидросферы. Методы её защиты
81. Повышение орфографической грамотности в младших классах
82. Смена политических элит в России в 80-90-е гг. XXв.
83. Проблемы ядерного разоружения в 60-е - 80-е годы
84. Общественно-политическая жизнь советской страны в середине 60-х - середине 80-х годов
89. ГРЭС-1500 МВт (котел, турбина)
90. Инженерный труд России. Повышение квалификации инженера
91. Автоматизация парокотельной установки
92. Схемы управления электродвигателями
93. Расчёт принципиальной тепловой схемы энергоблока 800 МВт
94. Расчет тепловой схемы с паровыми котлами
95. Структура и формирование исходных данных, необходимых для расчета параметров технологических схем
96. Общая схема электроснабжения
97. Получение препарата РНК-азы из автолизных дрожжей. Мощность производства 80,3 кг (год (Курсовая)
98. Расчет тепловой схемы ПТУ К-500-65 (3000 (Часть пояснительной к диплому)
99. Реконструкция схемы управления процессом абсорбции в производстве высших алифатических аминов