Краткая характеристика электроприемников цеха предприятия



ВВЕДЕНИЕ

Электроэнергетика – базовая инфраструктурная отрасль, в которой реализуются процессы производства, передачи, распределения электроэнергии.                                                             Она имеет связи со всеми секторами экономики, снабжая их произведенными электричеством и теплом и получая от некоторых из них ресурсы для своего функционирования.

Роль электроэнергетики в ХХI в. остается исключительно важной для социально-экономического развития любой страны и мирового сообщества в целом. Энергопотребление тесно связано с деловой активностью и уровнем жизни населения. Научно-технический прогресс и появление новых секторов и отраслей экономики, совершенствование технологий, повышение качества и улучшение условий жизни людей ведут к расширению сфер использования электроэнергии и повышению требований к надежному и бесперебойному энергоснабжению.

Особенности электроэнергетики как отрасли обусловлены спецификой ее основного продукта. Электроэнергия по своим свойствам подобна услуге, время ее производства совпадает со временем потребления. Электроэнергетика должна быть готова к выработке, передаче и поставке электроэнергии в момент появления спроса, в том числе в пиковом объеме, располагая для этого необходимыми резервными мощностями и запасом топлива. Невозможность хранения электроэнергии в промышленных масштабах предопределяет технологическое единство всего процесса ее производства, передачи и потребления. Вероятно, это единственная отрасль в современной экономике, где непрерывность производства продукции должна сопровождаться таким же непрерывным ее потреблением. В силу этой особенности в электроэнергетике существуют жесткие технические требования к каждому этапу технологического цикла, в том числе по частоте электрического тока и напряжению.

Экономические характеристики производства электроэнергии зависят от типа электростанции, степени ее загрузки и режима работы, вида топлива. При прочих равных условиях в наибольшей степени востребуется электроэнергия тех станций, которые генерируют ее в нужное время и в нужном объеме с наименьшими издержками.

Основными производителями электроэнергии являются: тепловые электростанции (ТЭС),где тепловая энергия, образующаяся при сжигании органического топлива (уголь, газ, мазут, торф, сланцы и т.д.), используется для вращения турбин, приводящих в движение электрогенератор; гидроэлектростанции (ГЭС),где в электроэнергию преобразуется механическая энергия потока воды с помощью гидравлических турбин, вращающих электрогенераторы; атомные электростанции (АЭС),где в электроэнергию преобразуется тепловая энергия, полученная при цепной ядерной реакции радиоактивных элементов в реакторе. Три основных типа электростанций определяют виды используемых энергоресурсов. Их принято подразделять на первичные и вторичные, возобновляемые и не возобновляемые. Первичные энергоносители – это сырьевые материалы в их естественной форме до проведения какой-либо технологической обработки, например каменный уголь, нефть, природный газ и урановая руда. К таковой относятся также солнечное излучение, ветер, водные ресурсы.

Вторичная энергия – это продукт переработки, «облагораживания» первичной, например бензин, мазут, ядерное топливо. Некоторые виды ресурсов могут относительно быстро восстанавливаться в природе, они называются возобновляемыми: дрова, камыш, торф и прочие виды биотоплива, гидропотенциал рек. Ресурсы, не обладающие таким качеством, называются не возобновляемыми: уголь, сырая нефть, природный газ, нефтеносный сланец, урановая руда. По большей части они являются полезными ископаемыми. Энергия солнца, ветра, морских приливов относится к неисчерпаемым возобновляемым энергетическим ресурсам. В настоящее время наиболее распространенным видом технологического топлива в мировой электроэнергетике выступает уголь. Это объясняется относительной дешевизной и широкой распространенностью запасов данного вида топлива. Однако транспортировка угля на значительные расстояния ведет к большим издержкам, что во многих случаях делает его использование нерентабельным. В последние десятилетия ХХ в. появились технологии, позволяющие использовать уголь для производства электроэнергии с большей эффективностью и меньшим ущербом для окружающей среды.

Расширение использования газа в мировой электроэнергетике за последние годы объясняется существенным ростом его добычи, появлением высокоэффективных технологий производства электроэнергии, основанных на применении данного вида топлива, а также ужесточением политики по охране окружающей среды. Все большее распространение получает использование урана. Это топливо обладает колоссальной эффективностью по сравнению с прочими сырьевыми источниками энергии. Однако применение радиоактивных веществ сопряжено с риском масштабного загрязнения окружающей среды в случае аварии. Кроме того, возведение АЭС и утилизация отработанного топлива чрезвычайно капиталоемкие. Развитие этого вида энергетики осложняется и тем, что пока немногие страны могут обеспечить подготовку научных и технических специалистов, способных разработать технологии и обеспечить квалифицированную эксплуатацию АЭС. Большое значение в структуре источников электроэнергии сохраняют гидроресурсы, хотя их доля за последние десятилетия несколько сократилась. Преимущества этого источника в его возобновляемости и относительной дешевизне. Но возведение гидростанций оказывает необратимое воздействие на окружающую среду, так как обычно требует затопления значительных территорий при создании водохранилищ. Существенное сокращение использования нефти и нефтепродуктов для производства электроэнергии за последние тридцать лет объясняются как ростом стоимости данного вида топлива, высокой эффективностью его применения в других отраслях, так и дороговизной его транспортировки на значительные расстояния, а также возросшими требованиями к экологической безопасности. Растет внимание к возобновляемым источникам энергии.В частности, активно разрабатываются технологии использования энергии солнца и ветра, потенциал которых огромен. Правда, на сегодняшний день использование солнечной энергии в промышленных масштабах в большинстве случаев оказывается менее эффективным по сравнению с традиционными видами ресурсов. Что касается энергии ветра, в развитых странах ее применение в электроэнергетике значительно увеличилось. Развитие производства электроэнергии на основе возобновляемых ресурсов пока еще требует государственных дотаций.

В конце XX –начале XXI в. резко повысился интерес к биоэнергетическим ресурсам. Но существуют и сомнения в перспективах данного направления электроэнергетики. Они касаются, прежде всего, эффективности использования таких природных ресурсов, как земля и вода; так, отвод обширных площадей пахотной земли под производство биотоплива внес свой вклад в удвоение цен на продовольственное зерно. [ ]

 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Краткая характеристика электроприемников цеха предприятия

 

Котельная №11 входит в состав ПП «Харцызсктеплосеть».

В котельной №11 установлено два сетевых насоса, предназначенных для перекачивания воды в тепловых сетях, мощностью 630 кВт, каждый из которых работает в длительном режиме и относятся они к потребителям второй категории.

Установлены шестнадцать вентиляторов мощностью 7,5 кВт каждый, относятся к потребителям второй категории. Вентиляторы рассчитаны на продолжительный режим работы в помещениях и на открытом воздухе под навесом в условиях умеренного климата. Запуск вентиляторов разрешается при температуре окружающей среды не ниже -30 и не выше 40 °С. Также установлен один вытяжной вентилятор мощностью 4 кВт.

Два питательных насоса АИР150В2 мощностью 15 кВт каждый.

Также установлены три питательных насоса АИР мощностью 22 кВт каждый, которые работают в длительном режиме и относятся к потребителям второй категории.

Насос взрыхления предназначен для удаления сточных вод. В частности, насос взрыхления применяют для устранения скоплений воды, образовавшихся во время паводков, обильных осадков, в результате аварий или по другим причинам. Гидравлическая система погружных насосов взрыхления позволяет перекачивать воду с содержанием крупных твердых частиц и длинноволокнистых включений. Установлен один насос взрыхления АИР80В2У2 мощностью 22 кВт.

Для перекачивания сырой воды установлено два насосы АИР150В2, мощностью 15 кВт каждый и два насоса перекачки АИР мощностью 7,5 кВт каждый.

В котельной используются шестнадцать электрозадвижек АЕС мощностью 7,5 кВт, десять электрозадвижек АОС мощностью 5,5 кВт.  

В котельной установлено два рециркуляционных насоса, предназначенных для обеспечения немедленной подачи горячей воды на точку водоразбора, мощностью 320 кВт и 200 кВт. Рециркуляционные насосы служат для транспортировки теплоносителя от источника тепла до потребителя. Теплоносители при этом перемещается по замкнутому контуру и используются многократно, не расходуясь. Для систем отопления распространенным теплоносителем является подготовленная ​​или неподготовленная вода, а для систем холодоснабжения - химические соединения на основе гликоля. Работают в длительном режиме и относятся к потребителям второй категории.

Для подогрева воды используются шесть нагревательных тенов мощностью 7,5 кВт.

Электроприемники II категории — электроприемники, перерыв в электроснабжении которых приводит к массовому недоотпуску продукции, простою рабочих мест, механизмов и промышленного транспорта. Рекомендуется обеспечивать электропитанием от двух независимых источников, для них допустимы перерывы на время, необходимое для включения резервного питания, действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.[2]

 


Дата добавления: 2018-10-25; просмотров: 200; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!