Студопедия — ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ТРЕБУЕМОГО Для ВЫРАБОТКИ ТЕПЛОТЫ
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ТРЕБУЕМОГО Для ВЫРАБОТКИ ТЕПЛОТЫ






5.1. Расход электроэнергии на производственные нужды условно можно разделить на технологические, связанные непосредственно с выработкой и транспортированием теплоты от котельных до потребителя, и вспомогательные (например, производственных мастерских, складов топлива и т.п.).

Расходы электроэнергии на вспомогательные нужды не учитываются в расчетах, поскольку не связаны непосредственно с процессами выработки и потребления теплоты.

5.2. Расходы на технологические нужды включают в себя расходы электроэнергии на тягодутьевые устройства (вентиляторы, дымососы); насосы питательные, циркуляционные, химводоочистки, мазутные, вакуумные; привод механизмов для транспортирования топлива в котельных, топливоподготовки топливоподачи, шлакозолоудаления (дробилки, углезабрасыватели, транспортеры, скреперные лебедки и пр.)

5.3. Суммарное количество электроэнергии за планируемый период, кВт·ч, определяется по формуле:

э = этех. + этр. + энас + эсн, (5.1)

где этех., этр., энас, эсн - количество электроэнергии, требуемое соответственно для технологического оборудования, имеющего электропривод, на транспортирование теплоносителя от источника до потребителя, на перекачку теплоносителя в насосных станциях при получении теплоты со стороны, на собственные нужды котельной (освещение, вентиляцию, потери в сетях, на подъемно-транспортные, вспомогательные механизмы и пр.).

5.4. Количество электроэнергии на привод технологического оборудования, кВт·ч, определяется по формуле:

(5.2)

где Ni - номинальная мощность i -го двигателя, кВт, принимается из паспортных данных;

Zi - полезное время работы i -го оборудования, ч;

Kui - коэффициент использования мощности электрооборудования;

η i - КПД i -го электрооборудования;

n - количество электрооборудования.

5.5. Коэффициент использования мощности электрооборудования определяется практическим путем как отношение активной мощности отдельного приемника (или группы их) к номинальному (паспортному) значению:

Ku = Ncp.a / Nн, (5.3)

где Ncp.a, Nн - соответственно средняя активная и номинальная мощность, кВт.

Для группы приемников, имеющих различные режимы работы, определяется средневзвешенный коэффициент использования активной мощности по формуле:

(5.4)

где Nн - средневзвешенная номинальная мощность группы электрооборудования, кВт;

Zн - период времени, к которому отнесены номинальные величины мощности, ч;

Zi - полезное время работы каждого элемента электрооборудования за планируемый период, ч.

5.6. Количество электроэнергии, требуемое на топливоприготовление, топливоподачу золошлакоудаление, кВт·ч, при отсутствии данных для расчета оценивается по формуле:

Эт = Эуд.тQотпZт, (5.5)

где Эуд.т - удельный расход электроэнергии на топливоприготовление, топливоподачу и золошлакоудаление, кВт·ч/МВт (кВт·ч/Гкал), принимается по табл. 1 Прил. 4;

Qотп - максимальная мощность котельной по отпуску теплоты, МВт (Гкал);

Zт - продолжительность работы оборудования в планируемом периоде, ч.

5.7. Мощность электродвигателя для привода вентиляторов и дымососов, кВт, определяется по формуле:

(5.6)

где V - производительность вентилятора (дымососа), м3/с;

H - полное давление, создаваемое вентилятором (дымососом), мм вод. ст.;

η - КПД установки, принимается по паспортным данным.

5.8. Удельная производительность тягодутьевых установок, м3/ГДж (м3/Гкал), определяется по формулам:

для вентилятора

(5.7)

для дымососа

(5.8)

где - теоретический объем воздуха, необходимый для полного сгорания 1 м3 (1 кг) топлива, нм33 (нм3/кг), принимается по табл. 2 Прил. 4;

Vо - теоретический объем продуктов сгорания, нм33 (нм3/кг), принимается по табл. 2 Прил. 4;

ar, aух - коэффициенты избытка воздуха соответственно в топке и уходящих газах, принимаются по табл. 3 Прил. 4;

tхв - температура холодного воздуха, принимается 20 °С;

tух - температура уходящих газов, °С;

B - расход топлива, кг, определяется по формуле (4.1);

hбар - барометрическое давление, кПа.

5.9. При отсутствии данных для расчета количество электроэнергии на привод электродвигателей тягодутьевых машин, кВт·ч, приближенно можно определить по формулам:

для вентилятора

ЭВ = VВЭуд.В 10-3; (5.9)

для дымососа

ЭГ = VГЭуд.Г 10-3, (5.10)

где Эуд.В, Эуд.Г - удельные расходы электроэнергии соответственно на подачу воздуха дутьевыми вентиляторами и на удаление уходящих газов дымососами, кВт·ч/1000 м3, принимаются по табл. 4 Прил. 4.

5.10. Мощность электродвигателя для привода насоса, кВт, определяется по формуле:

(5.11)

где G - расход теплоносителя, кг/ч;

H - напор создаваемый насосом, м;

η н - КПД насосной установки.

5.11. Мощность электродвигателя для привода компрессора, кВт, определяется по формуле:

(5.12)

где Gk - производительность компрессора, кг/с;

R - удельная газовая постоянная, равная 287 Дж/(кг·°К);

T - температура, °К;

P 1, P 2 - соответственно начальное и конечное давления газа, МПа;

η k - КПД компрессорной установки.

5.12. Мощность электродвигателей, кВт, для привода механизмов транспортеров определяется по формулам:

горизонтального ленточного транспортера без промежуточных сбрасывателей

(5.13)

где GT - производительность транспортера, т/ч;

lT - рабочая длина транспортера, м;

η п - КПД передачи, принимается равной для ременной 0,85 - 0,9, клиноременной 0,97 - 0,98, зубчатой 0,98, при помощи муфты (непосредственно) 1,0;

скребковых транспортеров и шнеков

(5.14)

где R - коэффициент, учитывающий увеличение сопротивления при пуске, принимается 1,2 - 1,5;

Kх - коэффициент сопротивления материала, принимается для угля 4,2 - 1,6, для золы - 4,0;

lп - длина перемещения груза, м;

S - высота подъема груза, м;

ковшового элеватора

Nэл = GэлS /367η п, (5.15)

где Gэл - производительность ковшового элеватора, т/ч.

5.13. Количество электроэнергии, необходимое для освещения котельной, кВт·ч, определяется по числу и мощности установленных светильников и продолжительности горения электрических ламп по формуле:

(5.16)

где Nосвi - мощность i -го установленного светильника, кВт;

ZMi - число часов использования осветительного максимума, ч, при отсутствии данных принимается для непрерывной работы при наличии естественного освещения равным 4800 ч, при отсутствии естественного освещения 7700 ч;

n - количество светильников.

5.14. Потери электроэнергии в сетях принимаются по табл. 5 Прил. 4.

5.15. При отсутствии данных для расчета количество электроэнергии на прочие нужды (рециркуляция воды в контуре, подпитка тепловой сети, освещение котельной, потери в распределительной сети и силовых трансформаторах, работа устройств КИП и А и пр.), кВт, может быть определено укрупненным расчетом по формуле:

Эпр = QотпZM, (5.17)

где - удельная потребляемая мощность оборудования, кВт/МВт (кВт·ч/Гкал), расход электроэнергии которым учитывается в составе расхода на выработку теплоты, принимается по табл. 6 Прил. 4;

Qотп - расчетный расход отпускаемого количества теплоты, МВт (Гкал/ч);

ZM - продолжительность использования максимума тепловой нагрузки, ч.

5.16. Количество электроэнергии на отпуск теплоты от ЦТП, кВт·ч, может быть определено укрупненным расчетом по формуле:

Эцтп = QцтпZцтп, (5.18)

где - удельный расход электроэнергии в ЦТП, кВт/МВт (кВт·ч/Гкал);

Qцтп - тепловая мощность ЦТП, МВт (Гкал/ч);

Zцтп - продолжительность использования электрической нагрузки за планируемый период, ч.

Удельный расход электроэнергии принимают 2,32 (2,7) кВт/МВт (кВт·ч/Гкал) для ЦТП, обеспечивающего горячее водоснабжение и отопление зданий по зависимой и независимой схемам; 0,76 (0,88) - для ЦТП, обеспечивающего горячее водоснабжение и отопление зданий по элеваторной схеме; 1,56 (1,81) для ЦТП (бойлерной, насосной), обеспечивающего отопление по зависимой схеме с насосами смешения и горячее водоснабжение по независимой схеме с циркуляционными насосами.

5.17. Количество электроэнергии, требуемое для освещения ЦТП, кВт·ч, определяется по формуле:

Эосв = FZосв, (5.19)

где - удельный расход электроэнергии на освещение, принимается 0,009 кВт/м2;

F - площадь ЦТП, м2;

Zосв - продолжительность использования осветительной нагрузки за планируемый период, ч.

5.18. Количество электроэнергии, потребляемое приборами КИП и А, кВт·ч, определяется:

(5.20)

где Nпрi - мощность i -го прибора, в среднем может быть принята 0,065 кВт;

Zпрi - продолжительность действия прибора в течение рассматриваемого периода;

n - количество приборов.

5.19. Предельные значения удельных расходов электроэнергии на выработку теплоты котельными, кВт/МВт (кВт·ч/Гкал), приведены в табл. 7 - 9 Прил. 4.

5.20. Для ориентировочных расчетов количество электроэнергии, потребляемое электрооборудованием котельной, кВт·ч, можно определить по формуле:

(5.21)

где Nрi - расчетная электрическая нагрузка i -го электроприемника, кВт, определяемая по формуле (5.22);

Zi - продолжительность использования электрооборудования в планируемом периоде, ч;

n - количество электрооборудования.

Nрi = NустKс, (5.22)

где Nуст - установленная (паспортная) мощность электроприемника, кВт;

Kc - коэффициент спроса, определяется опытным путем, ориентировочные значения для различного оборудования приведены в табл. 10 Прил. 4.







Дата добавления: 2015-08-30; просмотров: 986. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Постинъекционные осложнения, оказать необходимую помощь пациенту I.ОСЛОЖНЕНИЕ: Инфильтрат (уплотнение). II.ПРИЗНАКИ ОСЛОЖНЕНИЯ: Уплотнение...

Приготовление дезинфицирующего рабочего раствора хлорамина Задача: рассчитать необходимое количество порошка хлорамина для приготовления 5-ти литров 3% раствора...

Дезинфекция предметов ухода, инструментов однократного и многократного использования   Дезинфекция изделий медицинского назначения проводится с целью уничтожения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов - вирусов (в т...

Ваготомия. Дренирующие операции Ваготомия – денервация зон желудка, секретирующих соляную кислоту, путем пересечения блуждающих нервов или их ветвей...

Билиодигестивные анастомозы Показания для наложения билиодигестивных анастомозов: 1. нарушения проходимости терминального отдела холедоха при доброкачественной патологии (стенозы и стриктуры холедоха) 2. опухоли большого дуоденального сосочка...

Сосудистый шов (ручной Карреля, механический шов). Операции при ранениях крупных сосудов 1912 г., Каррель – впервые предложил методику сосудистого шва. Сосудистый шов применяется для восстановления магистрального кровотока при лечении...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.014 сек.) русская версия | украинская версия