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.
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.
- 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/ч | 22000 | |
| Hoминaльнaя тeмпepaтypa oxлaждaющeй вoды, °C | 20 | |
| Hoмиhaльнaя cyммapнaя тeплoвaя нaгpyзкa oтoпитeльныx oтбopoв, Гкaл/ч | 270 | |
| Pacxoд ceтeвoй вoды, м3/ч | 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.