Cтраница 1
Ввод энергетических мощностей на тепловых электростанциях и в особенности на гидроэлектростанциях происходит, как правило, отдельными агрегатами или очередями, причем зачастую приходится производить капиталовложения в общестанционные сооружения на полную проектную мощность электростанции уже при пуске первой очереди. Так, например, первый агрегат Братской ГЭС введен в эксплуатацию в 1961 г., в то время ак шестнадцатый агрегат введен в 1963 г. Между тем илотина Братской ГЭС была введена в эксплуатацию полностью ( с пониженными по сравнению с проектными отметками) уже лри луске первого агрегата. [1]
![]() |
Карта электроэн. [2] |
Ввод энергетических мощностей этого периода осуществлялся крупными агрегатами ( до 300 мет) по блочной схеме котел - турбина с концентрацией установленной мощности электростанции до 2 1 млн. кет и с осуществлением в крупных масштабах комбинированного производства электрической и тепловой энергии. [3]
Возрастающий ввод энергетических мощностей требует установки в сетях энергосистем, а также на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях значительного количества силовых конденсаторов для повышения коэффициента мощности. [4]
Обеспечение ввода энергетических мощностей к концу первого десятилетия до 20 - 25 млн. квт в год и к концу второго десятилетия до 45 - 50 млн. квт требует осуществления коренных преобразований в энергетическом строительстве и производстве оборудования для электростанций. Объемы ежегодных работ к концу второго десятилетия достигнут приблизительно следующих размеров: по земельно-скальным работам - до 600 млн. кубометров в год, по бетонным работам - до 25 млн. кубометров, в том числе свыше 15 млн. кубометров сборного железобетона. [5]
Из сопоставления ввода новых энергетических мощностей за последние годы видно, что ввод новых энергетических мощностей в США в 2 - 3 раза превышает соответствующий ввод мощностей в СССР. [6]
![]() |
Стоимость монтажных и тепломонтажных работ для ТЭЦ и ГРЭС. [7] |
Таким образом, ввод новой энергетической мощности и начало отдачи энергии являются началом компенсации ранее заложенного овеществленного труда монтажников, строителей и рабочих машиностроительных заводов, участвующих в создании агрегатов. [8]
Для развития атомного энергомашиностроения и ускорения ввода энергетических мощностей в июне 1979 г. на XXXIII заседании Сессии СЭВ было подписано Соглашение о многосторонней международной специализации и кооперировании производства и взаимных поставках оборудования для АЭС на период 1981 - 1990 гг., в котором определены объемы поставок оборудования для А. [9]
Из сопоставления ввода новых энергетических мощностей за последние годы видно, что ввод новых энергетических мощностей в США в 2 - 3 раза превышает соответствующий ввод мощностей в СССР. [10]
Директивы XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану на 1971 - 1975 гг. предусматривают непрерывное наращивание темпов ввода энергетических мощностей, строительство новых и расширение действующих тепловых, гидравлических и атомных электростанций. Такой рост возможен только при условии коренного улучшения организации строительно-монтажных работ и максимального внедрения механизации и автоматизации на работах, выполняемых при сооружении объектов энергетики. [11]
Календарные планы предопределяют строгую производственную дисциплину в процессе выполнения работ и помогают мобилизоваться коллективам монтажников и строителей на скорейший ввод энергетических мощностей. [12]
![]() |
Газотранспортные системы разветвленной структуры. [13] |
Для разветвленной структуры процесс оптимизации по аддитивному критерию ( минимум энергетических, стоимостных, приведенных затрат, минимум работающих ГПА, вводимых лупингов, ввода энергетических мощностей, минимум капиталовложений, максимум аккумулируемого газа и максимум траектории фазовой координаты - давления газа) остается одномерным. При появлении в структуре ГТС хотя бы одного замкнутого контура-цикла процесс оптимизации становится двумерным, что сопровождается резким возрастанием времени расчета. Заметим, что изменение традиционной постановки задачи для оптимизации структур без замкнутых контуров по аддитивному критерию также приводит к увеличению размерности процесса оптимизации. Например, в задаче оптимизации развития ГТС процесс становится двумерным, если вводятся ограничения на ресурсы. В работе [72] предлагается в этом случае снижать размерность задачи путем использования множителей Лагранжа. [14]
Стоимость электроэнергии, как правило, определяется по действующим тарифам, за исключением случаев, когда сооружение крупного предприятия в районе с малоразвитой маломощной энергосистемой потребует ввода крупных энергетических мощностей с соответствующим резким уменьшением стоимости энергии. В этих случаях следует применять перспективные цены, цолучае-мые в планирующих органах Министерства электрификации и энергетики. При анализе результатов технико-экономических расчетов с учетом перспективы нужно учитывать, что обычно электроэнергия удешевляется быстрее, чем электрооборудование. [15]