Cтраница 2
В этом периоде наиболее продолжительны наружные температуры, близкие к средней температуре отопительного сезона, самые же низкие наружные температуры весьма кратковременные поэтому годовой отпуск тепла через водяные тепловые сети ( фиг. Тепловые нагрузки, превышающие Qp, покрываются дросселированным свежим паром. Из-за кратковременности теплового пика подобным образом дросселируется обычно не свыше 5 - 10 % годового отпуска тепла. [16]
ТЭЦ ( принимается в соответствии с климатологическими данными и долей вентиляции и горячего водоснабжения); ссг0д ( о - доля отборов турбин первого типоразмера в суммарном годовом отпуске тепла от ТЭЦ в t - м году. [17]
Для нахождения базисной выработки электроэнергии на ТЭЦ необходимо предварительно: а) разместить турбины в годовых графиках тепловой нагрузки по продолжительности при i - м варианте состава основного оборудования; б) вычислить годовой отпуск тепла от турбин первого и второго типоразмеров при i - м варианте ТЭЦ; в) найти выработку электроэнергии по теплофикационному и конденсационному режимам турбинами при i - м варианте ТЭЦ; г) вычислить суммарную выработку электроэнергии при каждом варианте ТЭЦ и в качестве базисной тэц принять ее наибольшее значение. [18]
Так, например, для г. Киева с / н.р. - 21 С при длительности отопительного сезона 3 600 ч продолжительность стояния температур наружного воздуха от - 5 до - 10 С составляет 660 ч от - 10 до - 15 С 300 ч и от - 15 да - 21 С 150 ч В силу этого от водогрейных котлов, которые включаются в работу лишь после полного использования тепловой мощности отборов, обычно отпускается 15 - 20 % всего годового отпуска тепла от ТЭЦ. [19]
В общем тепловом потреблении городских районов значительно возрастает доля расхода тепла на горячее водоснабжение. Так, в районах нового жилищного строительства годовой отпуск тепла на горячее водоснабжение достигает в настоящее время около 80 % от расхода тепла на отопление. В связи с этим резко увеличилось влияние меняющегося в течение суток расхода горячей воды населением на тепловой и гидравлический режимы систем отопления. [20]
![]() |
Схематический разрез электростанций с указанием размещения изолируемого оборудования. [21] |
Тепловая изоляция имеет существенное значение в тепловых сетях. При хорошем состоянии изоляции тепловые потери сетей в окружающую среду составляют около 5 % годового отпуска тепла. [22]
Предположим теперь, что то же тепловое и электрическое потребление удовлетворяется одной конденсационной турбиной 12 тыс. кет, имеющей it - 14 1кг / квтч и х 0 07, и турбиной с - отбором пара 12 тыс. кет. Другими словами, некоторая, часть Теплового потребления, оцененная в предыдущем, примере в 8 % годового отпуска тепла, должна быть-удовлетворена редуцированным паром. [23]
Дзержинского и Институтом ОРГРЭС, на подавляющем большинстве тепловых сетей изоляция находится в неудовлетворительном состоянии и фактические тепловые потери составляют 10 - s - 12 % годового отпуска тепла, а при разрушенной изоляции они могут достигнуть 25 - нЗО % отпуска тепла, когда потерями поглощается вся экономия от централизованного теплоснабжения. [24]
В этом периоде наиболее продолжительны наружные температуры, близкие к средней температуре отопительного сезона, самые же низкие наружные температуры весьма кратковременные поэтому годовой отпуск тепла через водяные тепловые сети ( фиг. Тепловые нагрузки, превышающие Qp, покрываются дросселированным свежим паром. Из-за кратковременности теплового пика подобным образом дросселируется обычно не свыше 5 - 10 % годового отпуска тепла. [25]
Нагрузка горячего водоснабжения жилых зданий и бытовых душевых промышленных предприятий отличается крайней неравномерностью в течение суток. Максимальный часовой расход на горячее водоснабжение жилых домов в предпраздничные сутки достигает двойного среднесуточного часового расхода воды. При закрытой схеме частичное выравнивание колебаний нагрузки может осуществляться за счет недоотпуска тепла в системе отопления жилых зданий. При непосредственном водо-разборе установка баков-аккумуляторов для воды полностью ликвидирует неравномерность графика нагрузки горячего водоснабжения. Выравнивание нагрузки горячего водоснабжения при помощи баков-аккумуляторов очень выгодно: теплофикационные турбины можно пере водить на ухудшенный вакуум, например, в конденсаторе турбины ВТ-25 можно нагревать воду до 45 С, что дает большую экономию топлива и увеличивает выработку электроэнергии на тепловом потреблении; разгружается городской водопровод, уменьшаются затраты на оборудование водоподготовительной установки, повышается годовой отпуск тепла. [26]
СССР было положено в 1924, когда от 3 - й Ленинградской электростанции был проложен теплопровод до Обуховской больницы, бани и группы жилых домов. Июльского пленума ЦК КПСС ( 1931), принявшего решение о развернутом стр-ве ТЭЦ, в первую очередь в крупнейших индустриальных центрах, как старых - Москве, Ленинграде, Харькове и др., так и новых - Челябинске и др. Было развернуто стр-во мощных ТЭЦ для районного теплоснабжения. В Москве были сооружены ТЭЦ № 9 Мосэнерго, ТЭЦ ЗИЛ и ТЭЦ № 11 Мосэнерго. Вошли в действие Закамская, Орская ТЭЦ, ТЭЦ Ново-Тагильского металлу ргич. Урале, Казанская ТЭЦ № 2, Игумновская ТЭЦ и др. в центральных районах страны. За период 1946 - 50 мощность ТЭЦ удвоилась, а годовой отпуск тепла достиг 50 000 Гкал. [27]