Cтраница 1
Невозврат конденсата, кроме прямой потери тепла, вызывает необходимость дополнительной подачи химически очищенной воды для питания паровых котлов, что обычно ведет к росту продувки, а следовательно, к дополнительным потерям тепла. Кроме того, невозврат конденсата источникам пароснабжения требует увеличивать их производительность и в некоторых случаях усложнять схемы химводоочисток и внутрикотловые се-парационные устройства, что связано с ростом капитальных затрат, а зачастую и эксплуатационных расходов. [1]
Невозврат конденсата, кроме прямой потери тепла, вызывает необходимость дополнительной подачи химически очищенной воды для питания паровых котлов, что обычно ведет к росту продувки, а следовательно, к дополнительным потерям тепла. Кроме того, невозврат конденсата источникам пароснабжения требует увеличивать их производительность и в. [2]
При полном невозврате конденсата промышленными потребителями тепла на ТЭЦ вынуждены производить до 1 7 т химически очищенной воды на 1 Гкал отпускаемой тепловой энергии. Удельный вес затрат на приготовление этой воды в себестоимости тепловой энергии зависит от уровня себестоимости энергии и составляет 7 - 20 % при средней производственной себестоимости 1 Гкал тепловой энергии 2 руб. 50 коп. [3]
При большом невозврате конденсата с производства на ТЭЦ устанавливают паропреобразователи, конструктивно аналогичные одноступенчатым испарителям. Поскольку конденсат греющего пара паропреобразователя практически полностью возвращается в цикл, добавка воды в этот последний остается весьма незначительной. Потребителям отдается вторичный пар, получаемый в паропреобразователе испарением сырой воды, обогревается же иаропреобразователь паром одного из отборов паровой турбины. Температурный напор в паропреобразователе обычно равен 12 - 15, поэтому при непосредственном отпуске пара потребителям из отбора турбины в этом последнем можно держать более низкое давление, чем при паропреобразователе. [4]
При такой схеме невозврат конденсата пара от потребителей1 не вызывает необходимости в добавке воды в систему питания котлов станции, так как весь конденсат первичного пара возвращается в систему питания. [5]
![]() |
Схема расположения поверхностей нагрева котла и испарителя в газоходах. [6] |
На теплоэлектроцентралях с большим невозвратом конденсата от потребителей для целей теплоснабжения часто используется вторичный пар испарительных установок. Это позволяет сохранить конденсат пара котлов в системе питания станции. [7]
Суммы, полученные с потребителей за невозврат конденсата, отражаются по дебету счета 51 Расчетный счет районного энергетического управления со счета 46 Реализация. Все дополнительные затраты, вызванные невозвратом конденсата, относятся в себестоимость энергии. [8]
Расход электроэнергии ( пропорционально расходам, восполняющим невозврат конденсата от потребителей пара) на насосы установок по химической очистке и химическому обессоливанию воды, паропреобразовательных, испарительных и выпарных установок. [9]
Исключение из себестоимости производства энергии сумм за невозврат конденсата приводит к искажению действительных затрат ТЭЦ по элементам и статьям затрат и к искусственному снижению себестоимости энергии. В частности, уменьшение затрат за счет сумм, полученных за восстановление конденсата по статье Топливо, вызывает занижение цены условного топлива, не соответствующее ее фактической цене. [10]
Исключение из себестоимости производства энергии сумм за невозврат конденсата приводит к искажению структуры себестоимости энергии, так как значительные расходы по химической водоподготовке, являющейся неотъемлемой частью современных теплоэлектроцентралей высокого давления, необоснованно исключаются из себестоимости энергии. [11]
Если по какому-либо отбору в диаграмме режимов учитывается невозврат конденсата, то в величину AG r эта учтенная потеря не включается. [12]
При отпуске пара другим потребителям к перечисленным потерям иногда добавляется невозврат конденсата или невозможность его использования вследствие низкого качества, которое должно в эксплуатации регулярно и строго контролироваться с определением щелочности, жесткости, содержания аммиака, железа, меди, масел и пр. [13]
В отдельных случаях ( при высокой минерализованное исходной воды, большом невозврате конденсата) для соблюдения норм качества перегретого пара допускается увеличение продувки до 10 % при обязательном условии утилизации ее теплоты. Для этого устанавливают общий для всей котельной расширитель непрерывной продувки, рассчитанный на возможность работы по пару параллельно с паровой полостью деаэратора. При общем расходе продувочной воды более 1 т / ч рекомендуется устанавливать водо-водяной теплообменник подогрева добавочной воды за счет утилизации теплоты продувочной воды. [14]
Из затрат на топливо не должны исключаться возвратные суммы, полученные за невозврат конденсата. [15]