Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тепловая нагрузка на технологические нужды.

Читайте также:
  1. S 47. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ
  2. Административные, технологические и экологические факторы, ограничивающие конкуренцию на российских товарных рынках
  3. Буровые растворы. Основные технологические решения и рекомендации
  4. Виды чугунных отливок, применяемых в строительстве, их марки, механические и технологические свойства.
  5. Вопр. 44. Технология социального прогнозирования. Функции и принципы прогнозирования в социальной работе, технологические этапы и методы.
  6. Вопр. 71. Методы социальной работы с детьми, имеющими ограниченные возможности и особые нужды.
  7. Вопрос 16 – Технологические принципы проектирования техпроцессов: последовательного уточнения расчленение техпроцесса на стадии обработки, решающей операции.

 

Тепловые нагрузки промышленных предприятий задаются видом используемых технологических процессов и определяются расчетами на основе нормативных данных или испытаниями теплопотребляющего оборудования.

Усовершенствование и рационализация технологического процесса могут вызвать коренные изменения в размере и характере тепловой нагрузки. Для экономии топливно-энергетических ресурсов следует максимально использовать отработавшую теплоту для технологических целей.

Для ориентировочных расчетов можно использовать следующие данные по среднегодовому удельному расходу теплоты на 1 т произведенной продукции (ГДж/т):

- синтетический каучук – 115

- бумага и картон – 10

- кокс – 1

- мартеновская сталь – 0,15

,

где - расход теплоты, не зависящий от количества продукции, - количество выпускаемой продукции.

Суточные графики теплопотребления могут быть очень неравномерными (рабочие мены, технологические процессы…).

 


Вопрос 5. Годовой график продолжительности тепловой нагрузки. Коэффициент теплофикации. (1, с.11..14)

 

График продолжительности тепловой нагрузки нужен для:

- установления экономичного режима работы теплофикационного оборудования;

- выбора наивыгоднейших параметров теплоносителя;

- распределения теплоты между источниками;

- определения расхода топлива;

- разработки режимов использования оборудования и графиков его ремонта, загрузки;

- разработки графиков отпусков обслуживающего персонала;

- необходимо знать годовой расход теплоты на теплоснабжение, а также его распределение по сезонам (зима, лето) или по отдельным месяцам.

График учитывает повторяемость тепловых нагрузок в течение года.

График отражает длительность тепловой нагрузки в течение года.

 

Рассмотрим как строится такой график.

Ось абсцисс – для каждой наружной температуры число часов, в течение которых наблюдается наружная температура, равная и ниже той, для которой производится построение (используются климатические данные местности, где расположен источник теплоты и ее потребители).

Ось ординат – на нее проектируются ординаты при тех же температурах, т.е. расход теплоты при данной наружной температуре.

Отопительный период длится =2500-6000 ч/год.

Технологическая нагрузка и горячее водоснабжение становятся основными видами теплового потребления в летний период.

Площадь, ограниченная координатными осями и графиком выражает в некотором масштабе годовой расход теплоты потребителями. Для определения тепловой нагрузки источника (станции) за год надо прибавить тепловые потери в сети.

Если построить прямоугольник с высотой, равной максимальной суммарной тепловой нагрузке и площадью , то ширина его будет равна длительности использования расчетной тепловой нагрузки за отопительный сезон .

Площадь - средний расход теплоты за отопительный период.

Базовую часть графика составляют круглогодичные нагрузки (технологическая и горячее водоснабжение), а переменную часть – сезонные (отопление и вентиляция). Продолжительность максимальных нагрузок относительно небольшая, поскольку длительность стояния низких температур наружного воздуха невелика (10-15% от отопительного периода).

Наибольшая экономия топлива на ТЭЦ имеет место, если отборами пара из турбин (на теплофикационные сетевые подогреватели) удовлетворяется не вся, а часть тепловой нагрузки ТЭЦ, а остальная часть покрывается пиковыми водогрейными котлами ПВК (дешевле энергетических котлов, т.к. ранее использовали пиковые сетевые подогреватели паром из отборов или РОУ → завышение мощности котлов, стоимости ТЭЦ).

Распределение расчетной тепловой нагрузки между отборами и ПВК характеризуется коэффициентом теплофикации, равным доле расчетной нагрузки, удовлетворяемой из отборов турбин.

где - расчетная тепловая нагрузка, присоединенная к ТЭЦ,

- расчетная нагрузка отборов турбин;

- максимальная нагрузка ПВК.

Оптимальное значение =0,4-0,7.

Чем турбин ТЭЦ (дороже топливо, совершеннее теплофикационные турбины и больше электроэнергии вырабатывается комбинированно, т.е. на ТЭЦ, тем выше .

Для крупных городов и турбин Т-100-130 =0,5-0,55, Т-250-240 =0,6-0,65. Значение позволяет установить оптимальную тепловую мощность группы ТЭЦ).


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 327 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение.| Системы теплоснабжения. Абонентские установки.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)