Энергетическое обеспечение производства

Методическое пособие - Физика

Другие методички по предмету Физика

?й экономичности применяются частичные КПД по выработке электроэнергии и теплоты

 

;

 

где Qотп - количество теплоты, отпущенного потребителю, кДж, ВЭ и ВТ - соответственно расход топлива на производство электроэнергии и теплоты, кг или кг/с.

Расход топлива на ТЭЦ разделяют между выработанной электроэнергией и теплотой. Удельный расход условного топлива на выработку 1 кВтч электроэнергии Вyэ определяется из выражений (2.18.), в которые вместо ?с подставляют ?сэ.

Средний расход условного топлива на ТЭЦ составляет 265 г/(кВТч), что на 33% ниже, чем в среднем по КЭС. Для сравнения энергоблок с конденсационной турбиной Nэ= 800 МВт имеет вy=326,9 г/(кВтч), а c турбиной Nэ= 200МВт-357г/(кВтч).

Удельный расход условного топлива на выработку единицы топлива для внешнего потребителя ВyТ определяется из выражений (2.18.), в которые вместо ?с подставляют ?сТ

Для характеристики экономичности ТЭЦ иногда пользуются понятием удельной выработке на тепловом потреблении.

 

 

где Nт - мощность, развиваемая потоком пара, идущего а отбор; h0 и hт соответственно энтальпия свежего пара и пара в отборе; hок - энтальпия конденсата, возвращаемая на ТЭЦ потребителем.

Числовые значения Y находятся в пределах 50 - 200 (кВт.ч)/ГДж.

 

3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

 

.1 Газоснабжение и его место в энергоснабжении промышленности

 

Газоснабжение - организованная подача и распределение газового топлива для нужд народного хозяйства. Для газоснабжения используются природные и искусственные газы. Природные газ является наиболее совершенным и экономичным видом топлива. Наиболее крупные потребители природного газа - ТЭС, ТЭЦ и предприятия различных отраслей промышленности (черная и цветная металлургия, промышленность стройматериалов, машиностроение и др.).

Совершенствование, интенсификация и автоматизация технических процессов приводят к необходимости повысить качество расходуемых теплоносителей. В наибольшей мере по сравнению с другими видами топлива этим требованиям удовлетворяет природный газ.

Рациональное использование газообразного топлива с наибольшей реализацией его технологических достоинств позволяет повысить эффективность производства, которая связанна с повышением КПД агрегатов и сокращением расхода топлива. Применение газа для промышленных установок улучшает условия труда и способствует росту его производительности. Использование природного газа в промышленности позволяет осуществлять принципиально новые, прогрессивные и экономически эффективные технологические процессы. Кроме того, применение газа в качестве топлива позволяет значительно улучшить условия быта населения повысить санитарно - гигиенический уровень производства и оздоровить воздушный бассейн в городах и промышленных центрах.

Распределительные системы газоснабжения являются сложными многокольцевыми системами едиными для отраслей и республик, их эксплуатация должна базироваться на учете вероятного характера функционирования и обеспечения требуемой надежности подачи газа потребителю, в том числе при случайных процессах его потребления.

Газоснабжение городов и промышленных предприятий природными и искусственными газами осуществляется по магистральным газопроводам, транспортирующие газ от мест его добычи или производства к потребителям. Прием газа населенным пунктом или промышленным объектом производится на контрольно _ распределительном пункте, где газ редуцируется до допустимого нормами давления и поступает в городскую газовую сеть или на промышленное предприятие. Различают системы газоснабжения централизованные, в которых распределение газа потребителям производится по городской газовой сети, и децентрализованное (местное) _ от местных газогенерирующих установок или с использованием емкостей (цистерн, баллонов), заполненных сжиженными газами. Местная система широко применяется в газоснабжении жилых зданий и коммунально-бытовых предприятий малых городов и поселков, особенно находящихся на значительном расстоянии от магистральных газопроводов.

Транспортировка сжиженных газов от газобензиновых заводов к потребителям осуществляется по продуктопроводам, железнодорожными и автомобильными цистернами, а также в баллонах. Доставка основного количества сжиженных газов на большие расстояния производится в железнодорожных цистернах.

 

3.2 Обработка и хранение природного газа

 

Для надежной работы системы газоснабжения вблизи крупных городов сооружаются подземные хранилища газа, способные вмещать сотни миллионов м3 (иногда миллиарды м3) газа. Они менее опасны и во много раз экономически эффективнее, чем наземные (газгольдеры). Удельный расход металла на их сооружение в 20-25 раз меньше. В отличие от газгольдера, предназначенного для суточной неравномерности потребления газа, подземные хранилища обеспечивают сглаживание сезонной неравномерности, достигающей в промышленных городах 30 -35 % от средней за год величины. Летом, когда уменьшается расход газа, особенно за счет отопления, его накапливают в газовых хранилищах, а зимой, когда потребность в газе резко возрастает, газ из хранилища отбирают. Кроме того, подземные хранилища газа служат аварийным резервом топлива и химического сырья.

Газотранспортная система рассчитанная на максимальную потребность в газе, на протяжении года будет не загружена, если же исходить из минимальной подачи, то город в отдельные месяцы не будет полностью о