Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Февраля 2014 в 22:31, курсовая работа
Одним из важнейших разделов годового плана эксплуатации энергосистемы является план основного производства энергосистемы. При разработке этого плана необходимо найти оптимальное распределение производства электроэнергии между электростанциями. Если в энергосистеме имеется ТЭЦ, то требуется распределить также отпуск тепла между её агрегатами. На основе результатов распределения находится ряд важных показателей работы энергосистемы и формируется план топливоснабжения электростанций. Целью курсовой работы является расчёт производственной программы энергосистемы.
Введение………………………………………………………………………………………………………….3
1) Исходные данные.…………………………………………………………………………………4
2) Определение суточного графика нагрузки…………………………………………..5
3) Построение годового графика по продолжительности……………………….7
4) Построение характеристик относительных приростов
электростанций энергосистемы…………………………………………………………..8
5) Распределение электрической энергии между
электростанциями энергосистемы…………………………..…………………………18
6) Расчёт технико-экономических показателей работы
энергосистемы…………………………………………………………………………………..…21
7) Расчёт суточного расхода тепла для каждого
агрегата станций…………………………………………………………………………………23
8) Определяем годовой расход топлива электростанций
и всей энергосистемы………………………………………………………………………...29
9) Эксплуатационные расходы в энергосистеме……………………………………..33
10) Себестоимость 1 кВтч, отпущенного в сеть
энергосистемы…………………………………………………………………………….37
Литература…………………………………………………………………………………………………..…
;
;
Для наглядности все произведённые выше расчёты по КЭС сведём в таблицу 4.1.
Табл.4.1 ХОП КЭС:
ХОП |
Нагрузка, МВт |
q, Гкал/МВт∙ч |
r, т.у.т./Гкал |
ε, т.у.т./МВт∙ч | |
КЭС-600 (3×К-200, на мазуте) | |||||
1 |
289,32 |
1,82 |
0,152 |
0,277 | |
196,88 | |||||
2 |
519 |
1,92/1,95 |
0,164 |
0,298/0,320 | |
346 | |||||
3 |
600 |
1,95 |
0,173 |
0,338 | |
400 | |||||
КЭС-2500 (5×К-500, на каменном угле) | |||||
1 |
1543 |
1,805 |
0,152 |
0,274 | |
1234 | |||||
2 |
2250 |
1,805/1,9 |
0,160 |
0,289/0,304 | |
1800 | |||||
3 |
2500 |
1,9 |
0,164 |
0,312 | |
2000 | |||||
КЭС-2400 (3×К-800, на каменном угле) | |||||
1 |
1455 |
1,8 |
0,150 |
0,270 | |
970 | |||||
2 |
2100 |
1,8/1,88 |
0,158 |
0,284/0,297 | |
1400 | |||||
3 |
2400 |
1,88 |
0,163 |
0,306 | |
1600 |
4.4 Для ТЭЦ-135 (1×ПТ-135, на газу).
Теплофикационная характеристика турбоагрегата ПТ-135:
График производственной нагрузки принимаем неизменным для всего года, т.е. одинаковым для летних и зимних суток. Этот график считаем двухступенчатым:
с 0 до 8 часов ;
с 8 до 24 часов .
Максимальную производственную нагрузку принимаем равной 80-90% от номинальной величины отбора:
График теплофикационной нагрузки принимаем одноступенчатым для зимних и летних суток. Для летних суток величину теплофикационной нагрузки определяем как:
.
Величину же зимней теплофикационной нагрузки принимаем на уровне
,
т.е. 80-90% от номинальной величины отбора.
Теплофикационная электрическая мощность:
Минимальная
необходимая конденсационная
Полная вынужденная мощность:
Вывод одного агрегата в ремонт на данной ТЭЦ недопустим, т.к. имеется только один агрегат.
Для наглядности все произведённые выше расчёты по ТЭЦ сведём в таблицу 4.2.
Табл.4.2 ХОП ТЭЦ 135
Нагрузка на ТЭЦ Р ,МВт |
ε, т.у.т./МВт∙ч | |
0-8 часов | ||
81,05 |
0,310 | |
40,35 | ||
135 | ||
8-24 часов | ||
104,05 |
0,310 | |
63,45 | ||
135 |
4.5 Для ТЭЦ-540 (3×Т-180, на мазуте).
Теплофикационная характеристика турбоагрегата Т-180:
Для летних суток величину теплофикационной нагрузки определяем как:
.
Величину же зимней теплофикационной нагрузки принимаем на уровне
,
Минимальная
необходимая конденсационная
Полная вынужденная мощность:
Выполним проверку на возможность вывода одного из агрегатов в ремонт:
по условию теплового баланса нагрузок, вывод одного агрегата в ремонт на данной ТЭЦ допустим.
Для наглядности все произведённые выше расчёты по ТЭЦ сведём в таблицу 4.3.
Табл.4.3 ХОП ТЭЦ 540
Нагрузка на ТЭЦ Р ,МВт |
ε, т.у.т./МВт∙ч | |
404,7 |
0,296 | |
62,4 | ||
540 | ||
360 |
На основе рассчитанных выше ХОП электростанций (представленных в таблицах 4.1;4.2;4.3) строим графики для летнего и зимнего периодов года на миллиметровой бумаге. При этом предполагаем, что для зимнего периода все оборудование находится в работе, а для летнего периода один агрегат на каждой станции находится в плановом ремонте и не участвует в работе.
5. Распределение электрической энергии между электростанциями энергосистемы.
Распределение нагрузки для зимних суток представим в таблице 6.
Табл.6
Время суток |
Мощность нагрузки |
КЭС-600 |
КЭС-2500 |
КЭС-2400 |
ТЭЦ-135 |
ТЭЦ-540 |
1 |
3520 |
289,3 |
1543 |
1455 |
81,05 |
404,7 |
2 |
3520 |
289,3 |
1543 |
1455 |
81,05 |
404,7 |
3 |
3520 |
289,3 |
1543 |
1455 |
81,05 |
404,7 |
4 |
3520 |
289,3 |
1543 |
1455 |
81,05 |
404,7 |
5 |
3813 |
289,3 |
1543 |
1495 |
81,05 |
404,7 |
6 |
4106 |
289,3 |
1630 |
1701 |
81,05 |
404,7 |
7 |
4693 |
337,3 |
1900 |
1970 |
81,05 |
404,7 |
8 |
5280 |
421,3 |
2250 |
2100 |
104,05 |
404,7 |
9 |
5632 |
519 |
2250 |
2219 |
104,05 |
540 |
10 |
5573 |
519 |
2250 |
2160 |
104,05 |
540 |
11 |
5280 |
421,3 |
2250 |
2100 |
104,05 |
404,7 |
12 |
4986 |
317,3 |
2060 |
2100 |
104,05 |
404,7 |
13 |
4986 |
317,3 |
2060 |
2100 |
104,05 |
404,7 |
14 |
5280 |
421,3 |
2250 |
2100 |
104,05 |
404,7 |
15 |
5514 |
519 |
2250 |
2101 |
104,05 |
540 |
16 |
5573 |
519 |
2250 |
2160 |
104,05 |
540 |
17 |
5690 |
519 |
2250 |
2277 |
104,05 |
540 |
18 |
5866 |
519 |
2303 |
2400 |
104,05 |
540 |
19 |
5573 |
519 |
2250 |
2160 |
104,05 |
540 |
20 |
5280 |
421,3 |
2250 |
2100 |
104,05 |
404,7 |
21 |
4986 |
317,3 |
2060 |
2100 |
104,05 |
404,7 |
22 |
4693 |
330 |
1910 |
1944 |
104,05 |
404,7 |
23 |
4106 |
289,3 |
1630 |
1678 |
104,05 |
404,7 |
24 |
3813 |
289,3 |
1543 |
1495 |
81,05 |
404,7 |
∑ |
114803 |
9252 |
47311 |
46280 |
2313,2 |
10659,9 |
Распределение нагрузки для летних суток представим в таблице 5.1.
Табл.5.1
Время суток |
Мощность нагрузки |
КЭС-400 |
КЭС-2000 |
КЭС-1600 |
ТЭЦ-135 |
ТЭЦ-360 |
1 |
2933 |
196,9 |
1399 |
1235 |
40 |
62 |
2 |
2933 |
196,9 |
1399 |
1235 |
40 |
62 |
3 |
2933 |
196,9 |
1399 |
1235 |
40 |
62 |
4 |
2933 |
196,9 |
1399 |
1235 |
40 |
62 |
5 |
3226 |
219 |
1540 |
1365 |
40 |
62 |
6 |
3520 |
268 |
1750 |
1400 |
40 |
62 |
7 |
4106 |
346 |
1800 |
1560 |
40 |
360 |
8 |
4400 |
346 |
1960 |
1600 |
64 |
360 |
9 |
4693 |
400 |
2000 |
1600 |
135 |
360 |
10 |
4693 |
400 |
2000 |
1600 |
135 |
360 |
11 |
4576 |
400 |
2000 |
1600 |
135 |
360 |
12 |
4400 |
346 |
1959 |
1600 |
135 |
360 |
13 |
3813 |
339 |
1800 |
1400 |
64 |
210 |
14 |
4106 |
339 |
1800 |
1560 |
64 |
343 |
15 |
4106 |
339 |
1800 |
1560 |
64 |
343 |
16 |
4224 |
339 |
1861 |
1600 |
64 |
360 |
17 |
4282 |
339 |
1919 |
1600 |
64 |
360 |
18 |
4282 |
339 |
1919 |
1600 |
64 |
360 |
19 |
4106 |
339 |
1800 |
1560 |
64 |
343 |
20 |
3813 |
339 |
1800 |
1400 |
64 |
210 |
21 |
3520 |
270 |
1724 |
1400 |
64 |
62 |
22 |
3520 |
270 |
1724 |
1400 |
64 |
62 |
23 |
3226 |
219 |
1521 |
1360 |
64 |
62 |
24 |
3226 |
219 |
1540 |
1365 |
40 |
62 |
∑ |
91570 |
7202,52 |
41813,48 |
35070 |
1628 |
5309 |
Выработка электроэнергии за зимний период:
+
Выработка электроэнергии за летний период:
6. Расчёт технико-экономических показателей работы энергосистемы.
Число часов
использования установленной
КЭС-600:
КЭС-2500:
КЭС-2400:
ТЭЦ-135:
КЭС-540:
Для наглядности сведём часы использования установленной мощности в таблицу 6.1:
Табл.6.1
Параметры станции |
, МВт∙ч |
, МВт∙ч |
, МВт∙ч |
|
КЭС-600 |
9251,56 |
7202,52 |
||
КЭС-2500 |
47310,95 |
41813,48 |
||
КЭС-2400 |
46279,67 |
35070 |
||
ТЭЦ-135 |
2313,2 |
1628 |
||
ТЭЦ-540 |
10659,9 |
5309 |
||
система |
115815,28 |
91023 |
37066198,4 |
27726,6 |
7. Расчёт суточного расхода тепла для каждого агрегата станций.
Значение расходов определяется исходя из нагрузки станции в течение рассматриваемого часа, делённого на количество работающих блоков по энергетической характеристике турбоагрегата.
Суточный расход топлива:
КЭС-600 (3*К-200) зима:
КЭС-600 (2*К-200) лето:
КЭС-2500 (5*К-500) зима:
КЭС-2500 (4*К-500) лето:
КЭС-2400 (3*К-800) зима:
КЭС-2400 (2*К-800) лето:
Информация о работе Расчёт производственной программы энергосистемы