Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПОЛИКАРПОВА 1.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
21.08.2019
Размер:
54.08 Кб
Скачать

11 Особенности графиков тепловых нагрузок

Графики тепловой нагрузки, в отличие от графиков электри­ческой нагрузки, строятся не для энергосистемы в целом, а для отдельных районов теплоснабжения:

• по пару (с дифференциа­цией по параметрам);

• горячей воде;

• суммарные.

Суточные и годовые графики нагрузки определенного района теплоснабжения складываются путем суммирования характерных графиков отдельных групп потребителей. Генерируемая тепловая мощность (нетто) должна быть больше максимальной тепловой нагрузки на величину потерь при передаче и в тепло­обменниках.

Суточный график тепловой нагрузки промышленного пред­приятия зависит от технологических режимов производствен­ных процессов, сменности, сезона года. Наиболее равномерные суточные графики имеют теплоемкие производства: химические, целлюлозно-бумажные, нефтеперерабатывающие. Нагрузка отопления и вентиляции остается неизменной в течение суток или снижается в нерабочие часы. Нагрузка горячего водо­снабжения существенно меняется по периодам суток.

В течение года технологическое теплопотребление меняется главным образом за счет прироста тепловой нагрузки, измене­ния потерь в окружающую среду, расходов теплоты на разогревы агрегатов после холодных простоев, остановов и ремонта. Годовой график отопительной нагрузки показывает ее значи­тельные сезонные изменения.

12 Эксплуатационные свойства энергетического оборудования и предъявляемые к ним требования

Возможность покрытия графика нагрузки энергосистемы характеризуется эксплуатационными свойствами энергетического оборудования.

Под эксплуатационными свойствами понимается интегральная способность длительной работы энергетического оборудования при любой технически достижимой мощности, а также возможность ее изменения в соответствии с графиком нагрузки.

С точки зрения надежного покрытия графика нагрузки к эксплуатационным свойствам предъявляются следующие требования:1 возможность длительной работы при максимальной мощности в любых условиях эксплуатации;2 возможность перегрузки в аварийных режимах;3 возможность длительной работы на техническом минимуме нагрузки. Это требование обусловлено неравномерностью суточного графика нагрузки и недельной неравномерностью нагрузки;4способность к быстрому изменению мощности (маневренность) в технически допустимых пределах 5 возможность систематических остановов оборудования в периоды пониженных нагрузок энергосистемы 6 способность быстрого пуска и набора нагрузки из нерабочего состояния оборудования.7 высокая надежность работы оборудования при любых технически возможных режимах.

Нижним пределом зоны паровых турбоагрегатов и паровых котлов является технический уровень нагрузки (для турбин – минимальный пропуск пара через проточную часть, необходимый для их устойчивой работы и регулирования; для котлов – минимальный часовой расход сжигаемого топлива, необходимый для устойчивого режима горения в топке). Верхним пределом рабочей зоны агрегата является его максимально длительная мощность, которая может быть равна номинальной мощности или превышать ее(при возможности перегрузки). Возможности перегрузки различны для турбоагрегатов и котлов различного типа, начальных параметров и единичной мощности. Допустимая перегрузка определяется расчетами и испытаниями и фиксируется в эксплуатационных инструкциях для этих агрегатов.

К ненормальным условиям эксплуатации турбоагрегатов относят отклонения от нормы технических параметров.

Эксплуатационные свойства оборудования не остаются постоянными во времени, они изменяются под влиянием многих факторов. Факторы могут быть внутренними и внешними. Все факторы, влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, делят на две группы:

-прямые (первичные), которые непосредственно влияют на эксплуатационные свойства;

-косвенные (вторичные), их воздействие проявляется через прямые факторы.

К прямым факторам относятся:

а) физические особенности технологического процесса преобразования энергии;

б) конструктивные особенности оборудования (например, тип охлаждения);

в) конструктивные элементы высоких механических и тепловых напряжений, которые ведут к ускоренному износу.

Особенностью прямых факторов является то, что ограничения, накладываемые на эксплуатационные свойства во многих случаях, являются неустранимыми.

Если источником прямых факторов является оборудование, то источник косвенных факторов – внешняя среда, внешние связи оборудования.

К косвенным факторам относятся следующие:

а) параметры первичной и вторичной энергии;

б) внешние условия эксплуатации (например, температура наружного воздуха).

Эксплуатационные свойства электрических станций будут определяться эксплуатационными свойствами агрегатов, присущих данной станции.