Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Удельная комбинированная выработка электроэнергии на ТЭЦ

Угловой коэффициент процесса изменения состояния воздуха 402 Удельная комбинированная выработка электроэнергии на ТЭЦ 307, 308  [c.541]

Рис. 9.12. Изменение значения удельной комбинированной выработки электроэнергии на ПГУ-ТЭЦ в зависимости от коэффициента относительной мощности ПГУ и доли отпускаемой теплоты Рис. 9.12. Изменение значения удельной комбинированной выработки электроэнергии на ПГУ-ТЭЦ в зависимости от <a href="/info/122248">коэффициента относительной мощности</a> ПГУ и доли отпускаемой теплоты

При теплоснабжении от ТЭЦ снижение температуры обратной воды позволяет увеличить выработку электроэнергии на тепловом потреблении. Так, при температурах подвода теплоты в цикл 329 С и отвода 100 С снижение последней на II С приводит к повышению удельной комбинированной выработки электроэнергии на 1,2 к Вт-ч/(ГДж-К). С понижением температуры отвода тепла до 60 С снижение ее на 1 С приводит к повышению удель-  [c.214]

Ступенчатый подогрев снижает среднее давление отбора пара и повышает удельную и полную комбинированную выработку электроэнергии на базе отпускаемой теплоты. Наиболее совершенными теплофикационными подогревателями являются горизонтальные сетевые подогреватели с прямыми трубками Б Г-2300, Б Г-4500 и БГ-5000, применяемые для мощных теплофикационных турбин. Резервные сетевые подогреватели на ТЭЦ не устанавливают и общих паровых магистралей теплофикационных отборов не делают. Пиковую часть тепловой нагрузки определяют по формуле  [c.221]

Замещение источником ВЗР отборов ТЭЦ приводит к уменьшению комбинированной выработки электроэнергии на тепловом потреблении, и получаемая при этом экономия топлива меньше, чем при вытеснении котельной. Удельная экономия топлива для рассматриваемого случая определяется по формуле  [c.180]

Снижение удельной комбинированной выработки объясняется увеличением энтальпии отборного пара при введении промежуточного перегрева, что видно на том же рис. 3-9, где показано значение и в цикле с промежуточным перегревом. Поэтому при том же отпуске теплоты от ТЭЦ уменьшается комбинированная выработка электроэнергии, что снижает экономию топлива на ТЭЦ и ухудшает ее показатели. Кроме того, применение промежуточного перегрева требует, как правило, блочной схемы, усложняет защиту тепломеханического оборудования, требует спе-  [c.41]

Комбинированная система, разработанная в Дании, сочетает в себе централизованное и децентрализованное теплоснабжение. На паросиловых ТЭЦ осуществляется подогрев сетевой воды отборным паром пониженного давления до 90 °С, что повышает удельную выработку электроэнергии на тепловом потреблении (рис. 10.29). В холодное время года догрев сетевой воды в соответствии с температурным графиком осуществляется в КУ (ГВТО), подключенных к потоку выходных газов ГТУ или газодизельного  [c.471]

Экономичность ТЭЦ и в особенности удельный расход топлива на электроэнергию определяется долей комбинированной выработки от общей выработки ТЭЦ, причем чем больше доля комбинированной выработки, тем выше экономичность ТЭЦ, тем большую экономию топлива, она дает в энергосистеме.  [c.216]


Могут быть положения, когда удельный расход топлива на ТЭЦ 6 эц. подсчитанный по методу Минэнерго, в случае А меньше, чем в случае Б, но в случае Б страна получает большую экономию топлива за счет комбинированной выработки теплоты и электроэнергии, чем в случае А при том же отпуске теплоты от ТЭЦ. Причиной этого является то, что отнесение всех выгод комбинированной выработки теплоты и электроэнергии только на последнюю не имеет научного обоснования, а базируется по существу на волевом решении. Следовательно, оценка работы ТЭЦ во всех случаях только по значению не отражает однозначно действительной эффективности работы ТЭС с народнохозяйственной точки зрения.  [c.234]

В СССР продолжает увеличиваться доля ТЭЦ с наиболее экономичным использованием топлива при комбинированном производстве тепла и электроэнергии. Удельный расход топлива на выработку 1 Гкал ( 4,2-10 Дж) в 1985 г. на ТЭЦ Минэнерго СССР составил около 173 кг у. т. (коэффициент полезного использования тепла 0,83).  [c.57]

Теплофикация является одним из важнейших методов снижения удельного расхода топлива на тепловых электростанциях. Поэтому в настоящее время в России около 50 % электроэнергии производится на ТЭЦ, т.е. на станциях, где осуществляется комбинированная выработка теплоты и электроэнергии.  [c.21]

Рис. 4.1. Удельная комбинированная выработка электроэнергии на ТЭЦ при начальны.х параметрах пара, МПа, С, и температуре питатыьной воды, С Рис. 4.1. Удельная комбинированная выработка электроэнергии на ТЭЦ при начальны.х <a href="/info/104608">параметрах пара</a>, МПа, С, и температуре питатыьной воды, С
Благодаря комбинированной выработке электроэнергии удельный расход условного топлива ТЭЦ на отпущенную электроэнергию меньще на 25 %, чем на КЭС с аналогичными параметрами пара. Доля отпуска теплофикационной теплоты составляет около 50 % полезно отдаваемой энергии, а потери с охлаждающей водой — около 20%.  [c.356]

При эксплуатации тепловых электростанций главное внимание должно уделяться вопросам надежности и экономичности их функционирования. Повышение параметров пара, увеличение единичной мощности основного и вспомогательного оборудования, повыщеиие доли комбинированной выработки электроэнергии и теплоты, сокращение сроков и повышение качества текущих и капитальных ремонтов, более полная автоматизация технологических операций в стационарных и пусковых режимах позволяют систематически снижать удельные расходы условного топлива на отпущенный киловатт-час. В целом с учетом ТЭЦ удельные расходы условного топлива на электростанциях Минэнерго СССР снижены с 366 г/(кВт-ч) отпущенной электроэнергии в 1970 г. до 326,2 г/(кВт-ч) в 1985 г. (рис. 1.2). Из этих данных следует, что Советский Союз занимает одно из первых мест в мире по этому показателю. За годы X пятилетки снижение удельных затрат условного топлива на 12,1 г/(кВт-ч) достигнуто за счет проведения следующих мероприятий  [c.49]

На заводах, как правило, сооружают одну, общую для всех потребителей и генераторов пара систему паропроводов с давлением пара в ней 1,0—1,5 МПа, которое определяется условиями транспорта пара к наиболее удаленным потребителям. Снижение давления пара, отпускаемого от ТЭЦ, до 0,4—0,8 МПа могло бы существенно повысить показатели ТЭЦ. Так, из рис. 4.1 видно, что при начальных параметрах пара 13 МПа, 565° С, снижение давления пара в отборе с 1,3 до 0,4 МПа дает увеличение удельной выработки электроэнергии (кривая 3) от 0,24 до 0,35, т. е. в 1,5 раза. Во столько же возрастает при этом и экономия топлива, достигае.мая комбинированной выработкой теплоты и электроэнергии на ТЭЦ. Если снизить давление в отборе с 1,3 до 0,8 МПа, то экономия топлива возрастет примерно на 7%. Чем ниже начальное давление пара на ТЭЦ, тем боль-щую экономию топлива дает снижение давления пара в отборе. Поэтому при проектировании рекомендуется, если этому благоприятствуют местные условия, рассматривать возможность снижения давлений пара в отборах или противодавлениях хотя бы  [c.59]


Оба главных направления экономии энергоресурсов — на выработке электроэнергии и на железнодорожных перевозках — в значительной мере стали возможны благодаря массовому вовлечению в энергетический баланс СССР нефти и природного газа. Важную роль в снижении удельного расхода топлива на выработку электроэнергии сыграло освоение в 60-е гг. закритических параметров нара и увеличение единичной мощности агрегатов (энергоблоков) электростанций. Поскольку такие блоки первоначально создавались на газомазутном топливе, это ускорило их разработку и освоение. В сочетании с продолжавшимся в 60-е гг. быстрым развитием теплофикации (доля комбинированного производства электроэнергии и тепла на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) в общей выработке электроэнергии ТЭС достигла в 1965—1970 гг. 36—38%, после чего снизилась до 30% в настоящее время) новышение тепловой экономичности турбоагрегатов вызвало резкое снижение удельного расхода топлива на выработку электроэнергии. Если в 1960 г. он составлял 471 г/кВт-ч,, то к 1965 г. снизился до 422 г/кВт-ч, к 1970 г.— до 371 г/кВт-ч и к 1975 г.— до 342 г/кВт-ч. В середине 80-х гг. средний удельный расход условного топлива на выработку электроэнергии приблизился в СССР к 325 г/кВт-ч и стал одним из самых низких в мире.  [c.18]

Рассмотрим метод определении экономии тог1лива по удельным энергетическим показателям ТЭЦ. На современных ТЭЦ устанавливаются, как правило, турбины с отборами пара II конденсацией, В таких турбинах выработка электроэнергии происходит одновременно как комбинированным, так и конденсационным способом 5тэц- Кроме того, турбина отпускает теплоту внешним потребителям  [c.26]

Определим минимальное значение годового отпуска пара из отбора турбины, при котором еще достигается экономия топлива, используя формулу Мелентьева (4.6). Первый член ее правой части (см. 4.2) — это экономия топлива, которую дает комбинированная выработка теплоты и электроэнергии по сравнению с раздельным вариантом, а второй член правой части — перерасход топлива, по сравнению с раздельным вариантом, из-за того, что удельный расход топлива на 1 кВт-ч, вырабатываемой конденсационным способом на ТЭЦ ( >тэц)> больше, чем на КЭС бкэс)-  [c.105]

В случае ТЭЦ, когда вырабатываются два вида продукции (электроэнергия и теплота), одного научно обоснованного и действительно объективного интегрального показателя уже получить не удается, хотя оба вида продукции и являются видами энергии. По методике Минэнерго энергетическим показателем качества работы ТЭЦ является удельный расход условного топлива (или, что то же самое, теплоты топлива) на 1 кВт-ч отпущенной электроэнергии при отнесении всех выгод комбинированной выработки на электроэнергию. Но с народнохозяйственной точки зрения неправильно во всех случаях считать, что чем ниже >тэц. тем ТЭЦ работает лучше, т. е. дает стране максимальную экономию топлива. Последнее достигается тогда, когда значение йтэц соответствует оптимальному коэффициенту теплофикации ТЭЦ атТц-  [c.234]

Определение расхода топлива на комбинированную выработку теплоты и электрической энергии на газотурбинной, газопортпевой в парогазовой ТЭЦ. в теплофикационных газотурбинных и газопоршневых установках количество и параметры отпускаемой внешним потребителям теплоты практически не влияют на электрическую мощность и расход топлива, поэтому удельный расход топлива на выработку 1 кВт ч электроэнергии одинаков при комбинированной и раздельной схемах энергообеспечения.  [c.427]

При повышении начальных параметров пара на электростанции с котлами-утилизаторами увеличивается выработка электроэнергии при одинаковых количествах пара и одинаковых конечных давлениях пара за турбиной. В то же время повышение начальных параметров пара удорожает тепловую электростанцию. Поэтому при выборе начальных пЕГраметров пара котлов-утилизаторов для комбинированного энергонроизводства на ТЭЦ следует учитывать также возможные условия внешнего энергоснабжения и соответствующую удельную стоимость условного топлива. Комбинированное использование пара котлов-утилизаторов для теплоснабжения и электроснабжения потребителей в каждом случае должно быть экономически обосновано.  [c.241]


Смотреть страницы где упоминается термин Удельная комбинированная выработка электроэнергии на ТЭЦ : [c.28]    [c.180]    [c.181]    [c.421]    [c.70]    [c.455]    [c.421]    [c.217]   
Теплоэнергетика и теплотехника (1983) -- [ c.307 , c.308 ]



ПОИСК



Комбинированная выработка

Комбинированная выработка электроэнергии ТЭЦ

Удельная выработка электроэнергии

Удельная комбинированная выработка

Удельная комбинированная выработка электроэнергии на ТЭ внешнем тепловом потреблении

Удельная комбинированная выработка электроэнергии на тепловом потреблении

Электроэнергия



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте