Содержание:
1.Исходные данные………………………………………………………..……..….3
1.Введение…………………………………………………………………….…...….3
2.Описание газопоршневого агрегата..……………………………………………6
3.Расчет себестоимости энергии…………………………………………...……….8
7.Заключение…….…………………………………………………………….…….13
8.Список литературы……………………………….………………………....……14
9.Приложение………………………………………………………………………..16
Исходные данные: необходимая электрическая мощность 101000 кВтч[1] , тепловая мощность 7281,00 кВт[2] , топливо магистральный природный газ.
Введение
В современных экономических условиях, при значительном росте тарифов, на тепловую и электрическую энергии, в условиях, когда цены на топливо растут более низкими темпами, целесообразно и экономически обоснованно использовать мини-тэц.
Традиционные централизованные системы теплоснабжения в настоящее время оказались не в состоянии обеспечивать расчетную тепловую и электрическую нагрузки потребителям. Особенно страдают отдаленные районы, где ситуация с энергоснабжением критическая: электроэнергией они обеспечиваются по графику, наблюдается «веерное» отключение потребителей.
На большинстве Российских ТЭЦ, построенных еще в советское время, износ оборудования составляет более 70%. Как показывают исследования, эффективно используется не более 40% производимой энергии, а остальное составляют тепловые и транспортные потери[3] . В тепловых сетях теряется большое количество тепловой энергии, что сводит к минимуму преимущества комбинированной выработки тепла и электроэнергии.
При централизованном теплоснабжении магистральные сети имеют низкую надежность, при аварии на трубопроводе без отопления остаются целые жилые кварталы. Тепловые сети находятся в аварийном состоянии, они перекладываются каждые несколько лет, что требует больших капиталовложений.
В настоящее время актуальной является проблема тепло- и электрификации объектов от альтернативных источников энергоснабжения, в частности, от мини-ТЭЦ малой и средней мощности[4] . При аварии на таких объектах от энергоснабжения отключаются лишь некоторые потребители. Использование таких установок позволяет отказаться от протяженных тепловых и электрических сетей, что значительно увеличивает их надежность и снижает стоимость энергоснабжения.
Мини-тэц, как автономный источник энергоснабжения имеет ряд преимуществ над центролизированным тепло- и электроснабжением[5] :
-более высокая надежность теплопотребления (в силу изношенности тепловых магистралей);
-низкие затраты на транспортировку энергии, т.к. генерирующий объект расположен в непосредственной близости от потребителя;
-более низкая стоимость энергии, т.к. КПД современных мини-тэц (при использовании когенерационного цикла) больше КПД крупных ТЭЦ, в своем большинстве построенными десятилетия назад;
-снижение затрат на сооружение ЛЭП и тепловых магистралей;
-использования принципа когенерации, т.е. совместной выработки тепловой и электрической энергии, что позволяет более полно использовать теплоту сгорания топлива;
1.Описание газопоршневой электростанции с агрегатами FG Wilson PG1250B:
Газопоршневая электростанция FG Wilson PG1250B предназначена для питания электроэнергией потребителей трехфазного переменного тока (50 Гц). Электростанця оснащена газовым 4-х тактным поршневым двигателем с жидкостной системой охлаждения. Газовые электростанции находят применение в качестве источника постоянного и гарантированного электроснабжения производственных и нефтегазодобывающих предприятий, торговых комплексов, жилых и административных зданий, коттеджных поселков.
Таблица 1.
Технические характеристики ГПУ[6] :
| № пп | Наименование параметра | Значение |
| 1 | Модель станции | PG1250B |
| 2 | Мощность, кВА | 1250 |
| 3 | Мощность, кВт | 1000 |
| 4 | Выходное напряжение, В | 380—415 |
| 5 | Частота выходного напряжения, Гц | 50 |
| 6 | Модель двигателя | Perkins 4016-E61TRS |
| 7 | Модель генератора | Leroy Somer LL8124P |
| 8 | Об/мин | 1500 |
| 9 | Количество цилиндров | 16 V-образно |
| 10 | Рабочий объем, л | 61,12 |
| 11 | Выход тепла в выхлопную систему, кВт | 673 |
| 12 | Коэффициент сжатия | 12 |
| № пп | Наименование параметра | Значение |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | ||
| 13 | 1042 | |
| 14 | Поток воздуха сгорания, м3/мин | 79,8 |
| 15 | Поток выхлопного газа, м3/мин | 212 |
| 16 | Температура выхлопа, 0 С | 497 |
| 17 | Максимальный ток генератора, А | 1899 |
| 18 | Потери на излучение тепла поверхностью двигателя, | 49 кВт |
| 19 | Топливо | Природный газ |
| 20 | Расход природного газа, норм. м3/час (На 100% наг) |