Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 21591
Mărime: 1.09MB (arhivat)
Publicat de: Sergiu S.
Puncte necesare: 9
Tema este actuală și are o importanță vitală pentru CET-1 deoarece sarcina termică alipită redusă, durata scurtă a sezonului de încălzire transformă centrala într-o întreprindere sezonieră cu indici tehnico-economici reduși și după părerea experților Băncii Mondiale CET-1 trebuie să fie inchisă. În lipsa sarcinii termice o situație similară s-a creat la CET din Rusia cu turbine de tipul BT- 25. Pentru redresarea situației create uzina producătoare a turbinelor BT-25 ЗАО „Уральский турбинный завод” au elaborat proiectul de reconstrucție a părții curgătoare a turbinei ce permite majorarea debitului de abur care trece prin turbină, ce la rîndul său majorează puterea electrică cu 10 MW.

Cuprins

  1. INTRODUCERE . 3
  2. 1 STAREA EXISTENTĂ A S.A. “CET-1” ŞI PERSPECTIVELE DE MODERNIZARE . 6
  3. 1.1 Scurt istoric al centralei. 6
  4. 1.2 Starea tehnică a centralei . 6
  5. 1.3 Starea economico-financiară a centralei . 7
  6. 1.4 Strategie de dezvoltare . 10
  7. 2 CALCULUL TERMIC DE FUNCŢIONARE A SA „CET-1” . 15
  8. 2.1 Regimul de vară (cu instalarea turbinei de tip K-17-1,6) . 15
  9. 2.1.1 Calculul consumului de gaze naturale al cazanului . 15
  10. 2.1.2 Calculul preîncălzitoarelor de înaltă presiune №4 (PÎP-4) și №5 (PÎP-5) . 18
  11. 2.1.3 Calculul preîncălzitorului de apă tratată chimic (PATC) . 21
  12. 2.1.4 Calculul degazorului . 22
  13. 2.1.5 Calculul puterii turbinei . 24
  14. 2.2 Regimul de vară (cu instalarea turbinei de tip K-8,5-1,6) . 29
  15. 2.2.1 Calculul consumului de gaze naturale al cazanului . 29
  16. 2.2.2 Calculul preîncălzitoarelor de înaltă presiune №4 (PÎP-4) și №5 (PÎP-5) . 32
  17. 2.2.3 Calculul preîncălzitorului de apă tratată chimic (PATC) . 35
  18. 2.2.4 Calculul degazorului . 36
  19. 2.2.5 Calculul puterii turbinei . 38
  20. 2.3 Regimul de iarnă (bloc de presiune înaltă) . 42
  21. 2.3.1 Calculul debitului de gaz al cazanului de presiune înaltă . 42
  22. 2.3.2 Calculul preîncălzitoarelor de înaltă presiune №4 (PÎP-4) și №5 (PÎP-5) . 43
  23. 2.3.3 Calculul degazorului . 45
  24. 2.3.4 Calculul puterii turbinei TG-5 . 47
  25. 2.4 Regimul de iarnă (bloc de presiune medie) . 49
  26. 2.4.1 Calculul debitului de gaz al cazanului de presiune medie . 49
  27. 2.4.2 Calculul preîncălzitorului de înaltă presiune №2A şi 2B (PÎP-2A, PÎP-2B) . 50
  28. 2.4.3 Calculul preîncălzitorului de apă tratată chimic (PATC) . 51
  29. 2.4.4 Calculul preîncălzitorului apei de adaos. 52
  30. 2.4.5 Calculul degazorului de presiune atmosferică pentru compensarea pierderilor în reţea de termoficare . 53
  31. 2.4.6 Calculul degazorului de presiune atmosferică pentru alimentarea cazanelor de presiune medie. . 54
  32. 2.4.7 Calculul instalaţiei de termoficare. . 56
  33. 2.4.8 Calculul puterii a turbogeneratorului TG-2 . 58
  34. 2.4.9 Calculul economicităţii termice a SA. ”CET-1” . 61
  35. 3 SISTEMUL DE AUTOMATIZARE AL TURBINEI P-27-90/1,2 . 62
  36. 3.1 Descriere generală . 62
  37. 3.2 Construcția și acțiunea regulatorului de turație . 63
  38. 3.3 Construcția și acțiunea limitatorului de turație . 64
  39. 4 ASPECTELE ECONOMIEI ŞI MANAGEMENTULUI . 66
  40. 4.1 Calculul eficienţei economice ale investiţiilor noi . 66
  41. 4.1.1 Investiţiile capitale şi calcularea uzurii anuale a mijloacelor fixe. 66
  42. 4.1.2 Consumul anual de gaze naturale şi costul lor . 67
  43. 4.1.3 Calculul consumurilor și cheltuielilor proprii fără uzura fondurilor fixe . 68
  44. 4.1.4 Calculul costurilor anuale fără devieri financiare a anilor precedente. 68
  45. 4.1.5 Calculul veniturilor anuale de la vînzări . 69
  46. 4.1.6 Calculul prețului de cost la producerea energiei electrice și termice . 70
  47. 4.1.7 Profitul net a CET-1 . 71
  48. 5 PROTECŢIA MUNCII ŞI OCROTIREA MEDIULUI AMBIANT . 72
  49. 5.1 Protecţia muncii şi sanitaria în producţie . 72
  50. 5.1.1 Organizarea protecţiei muncii la SA “CET−1” . 72
  51. 5.1.2 Analiza condiţiilor de muncă la CET-1 . 73
  52. 5.1.3 Igiena muncii şi sanitaria în producţie. 75
  53. 5.1.4 Securitatea antiincendiară . 76
  54. 5.2 Protecţia mediului ambiant . 80
  55. 5.2.1 Emisiile de noxe în atmosferă . 80
  56. 5.2.2 Monitorizarea şi reglementarea emisiilor de noxe în Republica Moldova . 81
  57. 5.2.3 Obligaţiunile întreprinderilor privind emisiile de noxe şi monitorizarea emisiilor de noxe . 82
  58. 6 CONCLUZII . 84
  59. 7 BIBLIOGRAFIE . 85

Extras din proiect

INTRODUCERE

Complexul energetic al Republicii Moldova timp destul de îndelungat se află în stare de criză. Punctele slabe ale complexului energetic sunt: eficiența energetică redusă (este de 2.6 ori mai joasă decît în Uniunea Europeană, ceea ce echivalează cu pierderea a circa 600 milioane dolari anual); lip-sa de resurse energetice primare autohtone (gaze naturale, petrol, cărbune) și importul lor; importul de energie electrică; nivelul mai mult decît redus de utilizare a surselor de energie regenerabilă; devierea mixului de combustibil spre dominarea gazelor naturale importate; amplasarea neuniformă a capacităților de generare a energiei electrice pe teritoriul Republicii Moldova și lipsa capacităților necesare de generare a energiei electrice în partea dreaptă a Nistrului pentru acoperirea propriului consum; operarea separată a componentelor sistemului energetic al Republicii Moldova amplasate pe malul drept și pe malul stîng al rîului Nistru; uzura avansată a echipamentului energetic (circa 6070 la sută) la centralele electrice; cota redusă a echipamentului energetic eficient; ritmuri de modernizare slabă, reducerea de pe an pe an a sarcinii termice alipite la CET prin substituirea ei cu sistemul autonom de încălzire, neutilizarea conceptului de solidaritate a jucătorilor ce activează în sistemul centralizat de încălzire ce sublimează eficiența cogenerării. Majoritatea din punctele slabe enumerate mai sus persistă și la SA „CET-1”. Eliminarea unora din ele au determinat motivul alegerii temei „Majorarea eficienței blocului de presiune înaltă la SA „CET-1”.

Tema este actuală și are o importanță vitală pentru CET-1 deoarece sarcina termică alipită re-dusă, durata scurtă a sezonului de încălzire transformă centrala într-o întreprindere sezonieră cu in-dici tehnico-economici reduși și după părerea experților Băncii Mondiale CET-1 trebuie să fie inchisă. În lipsa sarcinii termice o situație similară s-a creat la CET din Rusia cu turbine de tipul BT-25. Pentru redresarea situației create uzina producătoare a turbinelor BT-25 ЗАО „Уральский тур-бинный завод” au elaborat proiectul de reconstrucție a părții curgătoare a turbinei ce permite majorarea debitului de abur care trece prin turbină, ce la rîndul său majorează puterea electrică cu 10 MW. Pentru a evita dependența de sarcina termică au fost construite două tipuri de turbine eficiente noi de tipul K-8,5-1,6 și K-17-1,6, care lucrează pe aburul după turbina BT-25. În urma trativelor cu ЗАО „Уральский турбинный завод” pentru CET-1 a parvenit o propunere tehnico-comercială pentru implimentarea proiectelor indicate.

Memoriu explicativ conține cinci capitole. Capitolul 1 are patru subcapitole.

Subcapitolul 1.1 „Scurt istoric al Centralei” reflectă evoluția de dezvoltare a CET-1 care prevede măsurile primite pentru acoperirea sarcinii termice, care în perioada aceea creștea foarte brusc. Aceste măsuri prevedeau reconstrucția turbinelor cu trecerea la regim de contrapresiune, instalarea turbinelor noi și montarea a două cazane de apă fierbinte de tipul ПТВМ-100.

Subcapitolul 1.2 „Starea tehnică actuală” reflectă situația creată la CET-1 la momentul de față. Coeficientul de utilizare al utilajului este foarte jos și regimul lui de funcționare depinde de sarcina termică alipită.

Subcapitolul 1.3 „Starea economico-financiară a centralei” reflectă situația economico-financiară actuală care se caracterizează prin scăderea volumului de livrare a energiei termice, înrăutățirea indicilor tehnico-economici. Situația creată a pus în fața managementului centralei problema care necesită soluții pentru redresarea situației economico-financiare creată la centrală.

Subcompartimentul 1.4 „Strategie de dezvoltare” prevede acestea soluții. Procesul de căutare a investițiilor străine pentru modernizarea centralei cu utilaj eficient a durat mai mult de zece ani și nu s-a încununat cu succes deoarece este foarte costituitor.

Conform opiniei managementului centralei și experienței de dezvoltare a altor țări, cît și specificul condițiilor locale, concepția de restructurare și modernizare în două etape este cea mai optimă în strategia de dezvoltare a centralei. Prima etapă – este etapa de dezvoltare extensivă. Realizarea acestei etape presupune implimentarea proiectului de reconstrucție a părții curgătoare la TG-5 cu utilizarea turbinelor cu abur eficiente produse de ЗАО „Уральский турбинный завод”. În linii majore aceasta va permite: majorarea volumului de producere a energiei electrice, utilizarea blocului de presiune înaltă anul împrejur ce va majora eficiența lui, utilizarea mai eficientă a combusibilului datorită substituirii a parte din sarcina termică de la blocul de presiune medie, pregătirea infrastructurii inginerești pentru etapa a doua. Costul proiectului la prima etapa nu este semnificativ. A doua etapă – este etapa de dezvoltare intensivă cu utilizarea tehnologiilor de înaltă eficiență de conservare a energiei. Pentru confirmarea acestei concepții referitor la SA „CET-1” firma de engineering al institutului „Teploelectroproiect” din or. Lvov a elaborat oferta de extinderea centralei pînă la puterea optimă cu utilizarea tehnologiilor cu abur și gaz pe baza utilajului electrogen, produs în țările CSI, cu utilizarea maximă a elementelor existente la SA „CET-1”. Realizarea primei etape va redresa starea economico-financiară a centralei și va pregăti infrastructura inginerească pentru etapa a doua ceea ce va da posibilitatea ca investițiile să fie mai atractive.

În capitolul 2 este efectuat calculul termic de funcționare a SA „CET-1”. El include patru subcapitole. Subcapitolul 2.1 „Regimul de vară cu instalarea turbinei de tip K-17-1,6”; subcapitolul 2.2 „Regimul de vară cu instalarea turbinei de tip K-8,5-1,6”; subcapitolul 2.3 „Regimul de iarnă a blocului de presiune înaltă”; subcapitolul 2.4 „Regimul de iarnă a blocului de presiune medie”. Datele din capitolul 2 sunt folosite la analiza economică.

Capitolul 3 „Sistemul de automatizare al turbinei P-27-90/1,2” este un capitol special care nu are legătura cu tema proiectului, dar sunt evidențiate cele mai importante sisteme ale turbinei,

sistemul de reglare și sistemul de protecție, care au o importanță mare pentru menținerea calității energiei și tehnicii securității.

În capitolul 4 sunt reflectate aspectele economiei și managementului. Pentru analiza economică sunt utilizate datele din calculul regimurilor de funcționare, cheltuielile actuale la SA „CET-1” și investițiile noi din propunerea tehnico-comercială a ЗАО „Уральский турбинный завод”. În rezultat au fost atinse obiectivele de majorare a producerii energiei electrice, majorarea eficienței energetice la producerea energiei electrice și termice respectînd principiul cost-beneficiu. După cum arată calculul tarifelor la energia electrică și termică produsă la CET-1, după implimentarea primei etape tariful la energie electrică s-a micșorat cu 1,51 cenți / kWh, iar la energia termică s-a micșorat cu 0,54 dolari / Gcal și se va obține un beneficiu anual de 485,910 mii dolari SUA.

Capitolul 5 „Protecția muncii și ocrotirea mediului ambiant include două subcapitole. Subcapitolul 5.1 „Protecția muncii și sanitară în producție”. Realizarea proiectului nu necesită măsuri suplimentare și speciale pentru asigurarea protecției muncii la cerințele actelor normative. Subcapitolul 5.2 reflectă cerințele pentru protecția mediului ambiant.

La momentul actual problema de bază pentru implimentarea proiectului la prima etapă este sursa financiară.

Bibliografie

1. Zanin A.I., Sokolov V.S. Parovîe turbine: ucebnoe posobie dlia SPTU M.: Visşaia şco-la, 1988, pag. 208.

2. Metodiceschie ucazania ho sostavleniu otciota electrostanţii i acţionernogo obşestva energhetichi i electrificaţii o tehlovoi economicinosti oborudovania. RD 34.08.55295. Slujba peredovogo opânta ORGRĂS, Moscva, 1995, pag. 34.

3. Gurevici A.M.,Cuzneţov N.V. Teplovoi rascet cotlov. Moscva, Gosenergoizdat, 1957, pag 380.

4. Rivkin L. S., Alexandrov A. A. Teplofiziceschie svoistva vodî i vodianogo para. Mos-cva, Energhia, 1977, pag. 351.

5. Şliahin P.N. Parovîe i gayovîe turbinî, 2-e izdanie, 1974, pag. 224.

6. Dolin P. A.,Spravocinic po tehniche bezopasnosti. Moscva, Energoatomizdat, 1985, pag. 350.

7. B.A. Kneazevskii, B.Iu. Lipkin, Electrosnabjenie promîşltennîh predpriatii, Moscva, Vîsşaia şcola, 1986, pag. 654.

8. Ordinul rectorului UTM, Nr.739-r, de la 09.2004 cu privire la aplicarea standardului 7.32 – 2001 „Отчёт о научно – исследовательской работе. Структура и правила оформления”.

9. ГОСТ 8.417 – 2002. Единицы величин. Межгосударственный Совет по стандар-тизации, метрологии и сертификации. Минск

10. Cerinţe faţă de manuscris. UTM. Secţia Redactare şi Editură, 2008

11. Ghid privind elaborarea şi susţinerea proiectelor de licenţă. UTM – Chişinău, 2009

12. Cerinţele STAS. Îndrumar metodic privind elaborarea proiectelor şi lucrărilor de diplomă şi de an. UTM – Chişinău, 2001.

13. V.Arion. Economia energeticii, Chişinău, 2001

Preview document

Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 1
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 2
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 3
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 4
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 5
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 6
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 7
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 8
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 9
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 10
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 11
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 12
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 13
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 14
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 15
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 16
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 17
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 18
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 19
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 20
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 21
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 22
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 23
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 24
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 25
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 26
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 27
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 28
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 29
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 30
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 31
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 32
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 33
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 34
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 35
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 36
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 37
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 38
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 39
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 40
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 41
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 42
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 43
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 44
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 45
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 46
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 47
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 48
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 49
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 50
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 51
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 52
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 53
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 54
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 55
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 56
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 57
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 58
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 59
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 60
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 61
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 62
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 63
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 64
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 65
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 66
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 67
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 68
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 69
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 70
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 71
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 72
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 73
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 74
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 75
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 76
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 77
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 78
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 79
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 80
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 81
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 82
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 83
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 84
Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune - Pagina 85

Conținut arhivă zip

  • Majorarea Eficientei a Blocului de Inalta Presiune.pdf

Alții au mai descărcat și

Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină

1. Consideraţii generale Atunci când Thomas Alva Edison la New York, în anul 1880, punea bazele primei companii de energie electrică, totul părea...

Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova

INTRODUCERE Unul din obiectivele principale ale omenirii în perioada actuală este depăşirea barierelor ce ţin de insuficenţa de resurse energetice...

Politica energectică a Uniunii Europene - Implementarea sistemelor de măsurare inteligentă

Politica energectica a Uniunii Europene - Implementare sistemelor de smart metering (contoare inteligente) 1. Politica energetică la nivel...

Curbă zilnică de sarcină

Curba zilnica de sarcina -este o reprezentare grafica a modului de variatie a puterii electrice consummate pe parcursul unei zile Forma curbei de...

Selectarea și Dimensionarea Transformatoarelor

La transformatoarele de putere, principala consecinta a curentilor armonici este cresterea pierderilor, în principal în înfasurari, datorita...

Mărimi și unități de măsură

AMPER (A) - unitate (fundamentala) de intensitate a curentului electric - Amperul este intensitatea unui curent electric constant, care mentinut in...

Ai nevoie de altceva?