Файл: Практики (вид практики) Содержание Введние.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Отчет по практике

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 08.11.2023

Просмотров: 157

Скачиваний: 6

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Отчет о прохождении ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики(вид практики)СодержаниеВведние………………………………………………………………………..2Структура Красноярской ТЭЦ-3……………………………………………..3Принципиальная тепловая схема…………………………………………….4Характеристика основного оборудование…………………………………..5Заключение……………………………………………………………………8ВведениеПрохождение практики на электрической станции  является необходимым этапом подготовки студента, обучающегося на энергетической специальности. Целью технологической практики ставится задача изучения технологии производства тепло- и электроэнергии на ТЭЦ, закрепления теоретических знаний, приобретенных в процессе обучения и знакомство с  работой на производстве. Рассмотренные в программе технологической практики вопросы включают все основные компоненты ТЭЦ, назначение и принципы их работы.   Красноярская ТЭЦ-3 является предприятием непрерывного действия, вырабатывающим тепловую и электрическую энергию.Первоначально Красноярская ТЭЦ-3 входила в энергосистему (позже ОАО) «Красноярскэнерго», с 2005 года — в ОАО «Красноярская генерация», с 2006 года — в ОАО «Хакасская генерирующая компания», которая с января 2007 года получила наименование ОАО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)».Технико-экономическое обоснование (ТЭО) и акт выбора площадки строительства Красноярской ТЭЦ-3 были утверждены Минэнерго СССР ещё в 1976 году. ТЭО первоначально разработано Томским отделением института «Теплоэлектропроект», переработано в 2007 году ОАО «Сибирский ЭНТЦ»[1]. Строительство электростанции началось в 1981 году.Первыми в 1986 году в отдельном корпусе были установлены три газомазутных паровых котла ДЕ-25-14-225ГМ. Затем в 1991, 1992, 1993 и 1997 годах в котельной вводилось в строй по одному водогрейному котлу КВТК-100-150-6, которые позволили улучшить теплоснабжение города. Строительство главного корпуса было приостановлено в 1990-х годах из-за недостатка финансирования и возобновлено лишь в 2007 году.Структура Красноярской ТЭЦ-3Применительно к рассмотренной во введении рабочей схеме технологического процесса на тепловой электростанции обычно имеются следующие основные и вспомогательные цеха:
- Топливо – транспортный цех;- Химический цех;- Котельный цех;- Электрический цех;- Автотранспортный цех;1) топливно-транспортный цех, включающий обслуживание складов топлива и разгрузочных устройств, транспортные и разгрузочно-погрузочные устройства на территории станции. Так же он занимается обслуживанием механизмов подачи топлива со складов в котельную (включая дробление и отбор проб);2) котельный цех - для обслуживания оборудования котельных агрегатов, пылеприготовления, мазутного хозяйства котельной, золоулавливания, золоудаления и тягово - дутьевых механизмов (дутьевые вентиляторы и дымососы);3) турбинный цех - для обслуживания турбинной установки, включая конденсатор и подогреватели так же вспомогательное оборудование (конденсаторных, центральных и прочих насосов).4) ЦТАИ - для обслуживания тепло измерительных приборов и автоматики тепловых процессов;5) электрический цех - ля обслуживания электрических генераторов и всего электрического оборудования станции с электроизмерительными приборами, релейной защитой, с электротехнической лабораторией и электроремонтной мастерской.6) химический цех, связанный с оборудованием для подготовки и умягчения добавочной воды, с химической и топливно-аналитической лабораториями;Энергоблок №1 Красноярской ТЭЦ-3 - первый угольный блок в России, строительство которого велось в рамках проектов ДПМ (договоры на предоставление мощности). При его проектировании была сделана ставка на энергоэффективность и экологичность. Оборудование энергоблока дает возможность существенно снизить выбросы вредных веществ по сравнению с аналогами и обеспечить экологические параметры, соответствующие современным европейским экологическим требованиям. Трехступенчатая система сжигания топлива в котлах обеспечивает снижение выбросов оксидов азота на 40%. Мощнейший электрофильтр позволяет улавливать 99,7 % золы.Принципиальная тепловая схемаOпиcaниecxeмы:Пap, вырабатываемый парогенератором подается в протучную часть турбины. Отработанный в турбине пар поступает в конденсатор, отдает тепло охлаждающей воде и конденсируется. Из конденсатора конденсат конденсатными насосами направляется на питание парогенератора через систему регенеративных подогревателей.

Рис .ПpинципиaльнaятeплoвaяcxeмaKpacнoяpcкoйTЭЦ-3Перечень оборудования паро-конденсатного трактаПCB–пoдoгpeвaтeльceтeвoйвoды;BПYOBK–вoдoпoдгoтoвитeльнaяycтaнoвкaOBK;БOB– бaкoбeccoлeннoйвoды;HOB–наcocoбeccoлeннoйвoды;БЗOB–бaкзaпaca oбeccoлeннo вoды;HБЗOB–нacoc бaкaзaпaca oбeccoлeннoйвoды;XOB– xим.oбeccoлeннaявoдa;ЦBД – цилиндp выcoкoгo дaвлeния;ЦCД – цилиндp cpeднeгo дaвлeния;ЦHД–цилиндpнизкoгoдaвлeния;ПHД – пoдoгpeвaтeль низкoгo дaвлeния;ПBД – пoдoгpeвaтeль выcoкoгo дaвлeния;Д–дeaэpaтop;ПЭH–питaтeльныйэл.нacoc;KПY–кoндeнcaтopпapoyплoтнeния;KH–кoндeнcaтныйнacoc;ПCГ–пoдoгpeвaтeльceтeвoйгopизoнтaльный.XУ–xлopaторнаяycтaнoвкa;PCB –peзepвyap cыpoй вoды;XBOTC–xим.вoдooчиcткаДCB–дeaэpaтopceтeboйвaкyyмный;ПБ–пpoмeжyтoчныйбaк;HПT–нacocпoдпиткитeплoceти;AБ–aккyмyлятopныйбaк;HPAБ–нacocpaзгpyзкиaккyмyлятopныxбaкoв;CH–ceтeвoйнacoc;BK–вoдoгpeйныйкoтeл.Харктеристика основного оборудованиеКотел типа Е-670-13,8-545 БТ (заводская модель ТПЕ -216) предназначен для получения пара высокого двления. Основное топливо – Бородинский бурый уголь. Растопочное топливо – мазут марки М-100.Таблица-1. Общие данные котла Е-670-13,8-545 БТТ аблица -2 .Технические характеристики и параметры котла Е-670-13,8-545 БТ Турбина паровая конденсационная с двумя регулируемыми теплофикационными отборами, однимпромежуточным перегревом пара, номинальной мощностью N=204 МВт, с частотой вращения n=50 c (3000 об/мин), предназначена для непосредственного привода генератора перменного тока, монтируемого на общем фундаменте с турбиной и для отпуска для отопления.
Таблица- 3. Данные турбины.

Гoд изгoтовления

1996

Tип

T-204/220-12,8-2

Pacчeтный cpoк cлyжбы, лeт

40

Cтaнциoнный нoмep тyp6ины

1

Haимeнование

Peжим c нoминaльнoй тeплoвoй нaгpyзкoй

Koндeнcaциoнный peжим

Чacтoтa вpaщeния, c-1

50

Hoминaльнaя элeктpичecкaя мoщнocть, MBт

192

226

Hoминaльный pacxoд cвeжeгo пapa, т/ч

670

Пapaмeтpы пepeд клaпaнaми aвтoмaтичecкoгo зaтвopa ЦBД:

a) дaвлeниe, MПa (кгc/cм2)

6) тeмпepaтypa, °C



12,8 (130)

540

Пapaмeтpы и pacxoд пapa зa ЦBД в




xoлoдный пpoмпepeгpeв:




a) дaвлeниe, MПa (кгc/cм2)

2,72 (27,7)

6) тeмпepaтypa, °C

326

b) pacxoд, т/ч

580,5

Пapaмeтpы пepeд клaпaнaми




aвтoмaтичecкoгo зaтвopa ЦCД:




a) дaвлeниe, MПa (кгc/cм2)

2,49 (25,4)

6) тeмпepaтypa, °C

540

b) pacxoд, т/ч

580,9

Teмпepaтypa питaтeльнoй вoды нa вxoдe в кoтeл, °C

247

Pacxoд oxлaждaющeй вoды в кoндeнcaтop, м3

22000

Hoминaльнaя тeмпepaтypa oxлaждaющeй вoды, °C

20

Hoмиhaльнaя cyммapнaя тeплoвaя нaгpyзкa oтoпитeльныx oтбopoв, Гкaл/ч

270

Pacxoд ceтeвoй вoды, м3

6025



Дaылeниe в peгyлиpyeмoм oтoпитeльнoм oтбope, MПa (кгc/cм2)

0,098 (1,0)



Teмпepatypa ceteboй вoды нa вxoдe в ПCГ-1, °C

51,4



Teмпepaтypa ceтeвoй вoды ha bxoдe в ПCГ-2, °C

96,2



Koличecтвo цилиндpoв (ЦBД и cpeдняя чacть ЦHД выпoлнeны двyxкopпycными: нapyжный и внyтpeнний кopпycы)


3

Tип пapopacпpeдeлeния

Coплoвoй

Koличecтвo paбoчиx cтyпeнeй:




в ЦBД

12

в ЦCД

11

в ЦHД

4*2 = 8

Koличecтвo нepeгyлиpyeмыx oтбopoв для пoдoгpeвa питaтeльнoй вoды

7

Koличecтвo peгyлиpyeмыx oтбopoв

2

Рис.2 ЭнергоблокЗаключениеТеплоэлектроцентраль, одновременно производящая электроэнергию и вырабатывающую в большом количестве тепловую энергию - дорогостоящая и сложная в сооружении установка. Стационарные крупные электростанции достаточно долговечны в эксплуатации, но при частом перебое в работе, включении и выключении установки, детали могут быстро изнашиваться, что приводит к необходимому и немедленному техническому обслуживанию, вложению большого количества средств из-за высокой стоимости комплектующих самой силовой установки и агрегатов. Но данный вид электростанций экономически и практически выгоден по причине совмещенной выработки двух видов энергии. Выработка тепловой энергиии позволяет не только уменьшить затраты на отопление жилых помещений и зданий, но и также позволяет экспортировать ее на промышленные объекты. В ходе прохождения практики был также выявлен основной принцип работы теплоэлектроцентрали: замена теплоты, вырабатываемой в котельных, отработавшей теплотой, отведенной из теплового цикла электростанции. Это является ключевым моментом в значительной экономии топлива, в чем и заключается основное преимущество теплофикации при работе ТЭЦ. К недостаткам же теплофикации можно отнести меньшую максимальную мощность ТЭЦ по сравнению с КЭС и ГЭС, а также привязанность ТЭЦ к потребителям.В целом ТЭЦ достаточно удобны в эксплуатации и рентабельны, так как для работы может использоваться почти любой основной современный вид топлива, и за счет выработки тепловой энергии уменьшаются траты бюджетных средств на отопление.Тема практики была изучена и разобрана, также были усвоены основные понятия и положения.