Введение 3
1. Общая часть 5
1.1. Исходные (и климатологические) данные 5
1.2. Характеристика района города 10
2. Расчетная часть 12
2.1. Тепловой расчет автономной тепловой сети 12
2.2. Расчет принципиальной тепловой схемы системы теплоснабжения 17
2.3. Выбор основного и вспомогательного оборудования 18
3. Технологическая часть 21
3.1. Описание проектируемой системы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 21
3.2. Эксплуатация системы теплотехнического оборудования и систем газо- и топливоснабжения 22
3.3. Подготовка к наладке и испытаниям 26
4. Организация капитального ремонта 30
4.1. Конструкция, принцип действия и основные характеристики ремонтного оборудования 30
4.2. Виды дефектов 32
4.2.1. Способы выявления и устранения дефектов 32
4.3. Технология производства ремонта 33
4.3.2. Отчетная документация по ремонту 34
4.3.3. Типовые объемы работ при производстве капитального ремонта 35
4.4. Контроль и оценка качества проведения ремонтных работ 36
4.5. Технология организации строповки и перемещения оборудования 37
5. Экономическая часть 38
5.1. Оценка экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива 38
6. Охрана труда и безопасность производственной деятельности 39
6.1. Мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий теплотехнического оборудования тепло- и топливоснабжения 39
6.2. Требования правил охраны труда и промышленной безопасности 40
Заключение 42
Список литературы 44
Приложения 45
Читать дальше
По результатам выполнения данной работы можно сделать следующие основные выводы:
При обосновании электрической мощности малых ТЭЦ необходимо учитывать максимальную нагрузку на город, так как производство избыточной электрической энергии приводит к дополнительному загазовыванию. Как показывают результаты обследования ряда малых городов, отношение максимальной электрической нагрузки к тепловой нагрузке находится в пределах 0,14 - 0,25 и зависит от состава потребителей, проживающих в городе. Годовой коэффициент потребления электроэнергии и тепла городами составляет 0,16-0,36. Исходя из вышеизложенного, для центральной части России с развитой газификацией городов максимальная тепловая нагрузка в 3-6 раз превышает электрическую. Поэтому теплоснабжение малых городов должно основываться на когенерационных установках и котельных, работающих как в базовом, так и в пиковом режимах.
Выбор типа электростанции для малых ТЭЦ (ГПУ, ГуД и ГТУ) определяется нагрузками и годовыми планами энергопотребления. При обеспечении внутридомовой нагрузки ГПА и ГТУ без обратной связи рекомендуется покрывать базовую часть тепловой кривой Россандера для максимального использования тепла сбросных тепловых потоков, пиковую нагрузку должны нести котельные. Наилучшие результаты получаются при использовании регенеративных ГТУ, которые в отопительный сезон вырабатывают тепловую энергию без регенеративного подогрева воздуха, приносят наибольшую экономию топлива от отопления, а летом работают с минимальной тепловой нагрузкой, используя регенератор с высоким электрическим КПД. Использование парогазовых установок для малых ТЭЦ проблематично из-за более высокой стоимости строительства и удельной выработки электроэнергии на единицу отпускаемой тепловой энергии. Такие электростанции должны строиться за чертой города и иметь большую электрическую мощность, превышающую потребности города. Представленные в статье подходы были использованы при разработке перспективной системы теплоснабжения города с населением 14 000 человек в Центральном федеральном округе.
Для сравнения вариантов необходимо выполнение условий их энергетической и социальной сопоставимости путем предоставления потребителям одинакового полезного запаса мощности и энергии заданного качества. покрытие конкретного плана нагрузки; Обеспечение определенной надежности электро- и теплоснабжения.
На основании данных оператора системы теплоснабжения рассматривались два варианта модернизации: 1 - базовый вариант, предусматривающий замену изношенных котельных с КПД котла менее 80 % на устройства с КПД не менее 92%, вариант 2 - Замена изношенных котельных и строительство малой ТЭЦ на базе ГПА.
Читать дальше
1. Гуляев, В. Теплотехника / В. Гуляев. - М.: Профессия, 2019. - 352 c.
2. Дзюзер, В.Я. Теплотехника и тепловая работа печей: Учебное пособие / В.Я. Дзюзер. - СПб.: Лань, 2016. - 384 c.
3. Иванов, И.Е. Теплотехника: Учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / М.Г. Шатров, И.Е. Иванов, С.А. Пришвин; Под ред. М.Г. Шатров. - М.: ИЦ Академия, 2021. - 288 c.
4. Круглов, Г.А. Теплотехника: Учебное пособие / Г.А. Круглов, Р. И. Булгакова, Е. С. Круглова. - СПб.: Лань, 2022. - 208 c.
5. Кудинов, В.А. Теплотехника: Учебное пособие / В.А. Кудинов, Э.М. Карташов, Е.В. Стефанюк. - М.: Курс, 2022. - 80 c.
6. Луканин, В.Н. Теплотехника / В.Н. Луканин, М.Г. Шатров и др. - М.: Высшая школа, 2019. - 671 c.
7. Руднева, Л.В. Теплотехника: Учебное пособие / Л.В. Руднева. - СПб.: Лань П, 2018. - 208 c.
8. Семенов, Ю.П. Теплотехника: Учебник / Ю.П. Семенов, А.Б. Левин. - М.: Инфра-М, 2019. - 192 c.
9. Синявский, Ю.В. Сборник задач по курсу Теплотехника / Ю.В. Синявский. - СПб.: Гиорд, 2020. - 128 c.
10. Шатров, М.Г. Теплотехника: Учебник / М.Г. Шатров. - М.: Академия, 2018. - 320 c.
Читать дальше