Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Тип электростанции, основные технико-экономические показатели ее работы, организационная структура и организация управления ТЭС.



 

1.1.1.Общие сведения об электростанции.

 

Строительство ТЭЦ-3 началось в 1973 году. Станция по­строена по блочному принципу: первый блок, которой был пущен в 1976 году, второй блок – в 1978 году, третий блок – в 1986 году, четвертый блок – 1991 году.

Ивановская ТЭЦ-3 расположена в трех километрах к юго-вос­току от города Подвязово. Ивановская ТЭЦ-3 связана с единой энергетической системой России. Связь осуществляется по линиям 110 кВ. В настоящее время с ТЭЦ отходят восемь рабочих линий.

Станция может работать на следующих видах топлива: уголь, природный газ, мазут; но основным является кузнецкий уголь, запас которого на ТЭЦ – годовой. В качестве топлива для пиковых котлов используется мазут марки 100 и природный газ. Вода для технических нужд берется из реки Уводь.

В соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения Ивановская ТЭЦ-3 предназначается для покрытия тепловых нагрузок в паре и горячей воде промышленных предприятий и жилищно-коммунальной застройки юго-восточного района города Иванова и города Кохмы.

Установленная электрическая мощность станции - 330 МВт

Таблица 1.

Технико-экономические показатели станции

Показатели Ед.изм. План Факт Выполнение
Рабочая мощность за месяц МВт 150, 0 157, 8 105, 2 %
Выработка эл. энергии за месяц млн. кВт.ч. 119, 0 112, 161 94, 3 %
Отпуск эл. энергии с шин за месяц   101, 9 95, 966 94, 2 %
Отпуск теплоэнергии потребителям за месяц тыс.Гкал 162, 059 79, 4 %
Удельный расход условного топлива на эл.эн. г/кВт.ч 301, 93 301, 74 -0, 19
Удельный расход условного топлива на тепло.эн. г/Гкал 134, 91 134, 86 -0, 05
Расход топлива за месяц т.у.т. -26
Расход эл.эн. на с.н. на производство эл.эн. % 6, 78 6, 46 -0, 32
Расход эл.эн. на с.н. на отпуск теплоэн. кВт.ч/Гкал 58, 36 55, 20 -3, 16
Общий расход эл.эн. на с.н. за месяц млн.кВт.ч 17, 063 16, 195 -0, 868

1.1.2. Производственная структура

 
 

 


На ТЭЦ-3 существуют основные и вспомогательные цеха.

 

Основные цеха:

- котлотурбинный цех.

- электрический цех.

- ЦТАИ – цех тепловой автоматики и измерений.

Вспомогательные цеха:

- топливно-транспортный цех.

- химический цех.

- ремонтно-строительный цех.

 

А также АТХ – автотранспортное хозяйство.

Отделы:

1. ПТО – производственно-технический отдел.

2. ОППР – отдел планово-предупредительного ремонта.

3. ОМТС – отдел материально-технического снабжения.

4. Отдел кадров.

5. ПЭО – планово-экономический отдел.

6. Бухгалтерия.

7. Физкультурно-оздоровительный комплекс.

 

 

1.1.3. Структура управления электроцеха.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОЦЕХА

 

 


 

Технологические схемы производства и отпуска тепловой и электрической энергии.

Технологический процесс:

Топливоприготовление

Железнодорожные составы с углем поступают на вагоноопрокидыватели. В зимнее время вагоны с углем подогреваются, для того чтобы легче высыпался уголь.

Вращение ротора осуществляется двумя приводами, соединенных с приводом шестеренок по средствам промежуточных валов и зубчатых муфт.

На каждом приводе установлен электродвигатель 60 кВт и напряжением 380 В. Вагон с углем переворачивается на 170 градусов, и уголь осыпается на колосниковые решетки, где крупные фракции дробятся дробильно-фрезерной машиной на более мелкие, (размером не более чем 20 на 20 мм фракции).

На каждом вагоноопрокидывателе находится по три дробильно-фрезерной машины ДФМ, которые приводятся в движение двигателями мощностью 100 кВт.

Данным процессом управляет оператор. Все цепи управления работают на выпрямленном токе 25 А и напряжением 220 В.

После колосниковой решетки уголь попадает в бункера, из этих бункеров при помощи ленточных питателей приводящихся в движение электродвигателем 7, 9-17, 5 кВт уголь поступает на систему конвейеров. С помощью системы конвейеров уголь поступает либо на склад, либо через дробилки непосредственно в бункера котлов.

На конвейерах установлены металлоотделители, которые служат для извлечения ферромагнитных материалов из угля. Металлоотделитель состоит из рамки металлоискателя и электромагнита. При прохождении ферромагнитного материала в зоне металлоискателя, он притягивается электромагнитом и сбрасывается с конвейера. Далее уголь поступает в молотковые дробилки, которые предназначены для мелкого дробления.

Здесь уголь доводится до фракции не более чем 10 на 10 мм, на ТЭЦ-3 установлены две молотковые дробилки по одной на каждую «нитку» топливо подачи, приводом для них служит два электродвигателя напряжением по 6 кВ. Далее по системе конвейеров уголь с помощью плужковых сбрасывателей попадает в бункера сырого угля (БСУ). На станции имеется 10 БСУ по два на каждый котел. Из БСУ по системе труб уголь самотеком попадает в шаровые барабанные мельницы (ШБМ). ШБМ представляет собой металлический барабан на две трети заполненный стальными шарами диаметром 40мм. Данный барабан приводится во вращение электродвигателем 800 кВ. В ШБМ уголь перемалывается в угольную пыль, которая с помощью мельничного вентилятора нагнетающего воздух перегоняется в бункер пыль, затем эта пыль с воздухом попадает на горелки. Дым из котла удаляется двумя дымососами.

Котельное отделение

На ТЭЦ-3 установлены пять барабанных котлов с естественной циркуляцией и жидким шлакоудалением, предназначенных для получения пара высокого давления при сгорания угля в пылевидном состояние, природного газа и мазута. Способ сжигания топлива в топке – камерный.

Котел имеет П-образную компоновку и состоит из топочной камеры и опускной конвектной шахты, соединенных горизонтальным газоходом. В конвектной шахте разделенной на два газохода расположены экономайзер и трубчатый воздухоподогреватель. В горизонтальном газоходе расположен пароперегреватель.

Так же на Ивановской ТЭЦ-3 установлены котлы пиковые водогрейные.

Пар на производство и на собственные нужды 10-16 атм. отбирается с производительных отборов турбин.

 

Турбины

Пар из котла попадает на лопатки турбины, приводя ее во вращение.

Паровая конденсационная турбина представляет собой одновальный двух цилиндровый агрегат с двумя регулировками отбора пара. Номинальная мощность турбины 80 мВт

Одновальные конденсационные турбины с двумя отопительными отборами пара номинальной мощностью 110 мВт предназначены для непосредственного привода генератора переменного тока.

Турбогенераторы

С помощью турбин приводятся во вращение роторы генераторов

Генераторы предназначены для выработки электрической энергии при непосредственном соединение с паровыми турбинами.

Трансформаторы

Вырабатываемая генераторами электрическая энергия поступает на повышающие трансформаторы и на трансформаторы собственных нужд. С повышающих трансформаторов электрическая энергия поступает на шину распределительного устройства 110 кВ. Далее электроэнергия передаётся по ЛЭП к потребителям.

На станции для питания собственных нужд предусмотрено КРУ 6кВ, на которую поступает энергия от трансформатора собственных нужд 10, 5 /6, 3 кВ.

 

1.3. Стандартизация в электроэнергетике.

 

В качестве информации на этот вопрос приведу стандарты на качество электроэнергии.

Источник: ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электроэнергии в системах электроснабжения общего назначения».

Нормы качества электроэнергии.

Установлены два вида норм качества электроэнергии: нормально допустимые и предельно допустимые.

Отклонение напряжения.

Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:

- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно

+(-) 5 % и +(-) 10% от номинального напряжения электрической сети. ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальные напряжения);

- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0.38 кВ и более должны быть установлены в договорах по пользованию электроэнергией между электроснабжающей организацией и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии. Определение указанных нормально допустимых и предельно допустимых значений проводят в соответствии с нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

Колебания напряжения.

Колебания напряжения характеризуются следующими показателями:

- размахом изменения напряжения;

- дозой флинкера.

Предельно допустимые значения суммы установившегося отклонения напряжения и размаха изменения напряжения в точках присоединения к электрическим сетям напряжения 0.38 кВ равно +(-) 10 % от номинального напряжения.


Поделиться:



Популярное:

Последнее изменение этой страницы: 2017-03-08; Просмотров: 2945; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.027 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь