Автор: Пользователь скрыл имя, 18 Февраля 2013 в 23:21, отчет по практике
Охлаждение моторного масла, блока двигателя, частично газо-воздушной смеси и уходящих газов производится водой внутреннего контура.
Тепло от ГПА используется для подогрева части обратной теплофикационной воды, возвращающейся от потребителей г. Сибая, что в свою очередь дает возможность разгрузить существующий источник тепла – котельную ООО «СТК».
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Магнитогорский
государственный технический
Институт энергетики и автоматики
ОТЧЕТ
по производственной практике
Студент _________ _________ Новикова С.А.
( подпись)
(дата)
Консультант
_____________
Руководитель практики от УГАТУ ________ __________ Бикмухаметов В.Д
(оценка) ( подпись)
Уфа-2011
1.1.Основное оборудование ТЭЦ:
- десять 4-тактных газовых моторов австрийской фирмы «Jenbacher» с 20 цилиндрами, расположенные под углом 60о друг к другу, с водяным охлаждением и нагнетанием газовоздушной смеси в турбонагнетателе, с генераторами 6,3 кВ, номинальной мощностью по 2,492 МВт каждый; ГПА №№ 1-4 в работе, ГПА № 9 планируется отремонтировать, ГПА №№ 5,6,7,8,10 выведены из эксплуатации.
- насосно-подогревательная установка, предназначенная для передачи тепла, полученного охлаждающей водой в теплообменниках ГПА (внутренний контур) в тепловые сети г. Сибая (наружный контур).
Охлаждение моторного масла, блока двигателя, частично газо-воздушной смеси и уходящих газов производится водой внутреннего контура.
Тепло от ГПА используется для подогрева части обратной теплофикационной воды, возвращающейся от потребителей г. Сибая, что в свою очередь дает возможность разгрузить существующий источник тепла – котельную ООО «СТК».
Для выдачи тепловой мощности предусмотрены:
Насосно-подогревательная установка предназначена для передачи тепла, полученного охлаждающей водой в теплообменниках ГПА (внутренний контур), в тепловые сети г. Сибая (наружный контур). При этом вода внутреннего (греющего) контура охлаждается от 114°С, а наружного контура догревается:
Оборудование расширяемой части ЗуТЭЦ
1.2. Котельная
Вновь установленные котлы Е-50-1,4-250ГМ (реконструированные для работы в водогрейном режиме) и КУ ГТУ работают на отдельный тепловой контур. Прямой и обратный трубопроводы сетевой воды теплового контура соединяются с соответствующими трубопроводами прямой и обратной сетевой воды существующей части ЗуТЭЦ для возможности параллельной работы. Выдачу тепловой энергии производится по существующей тепломагистрали ЗуТЭЦ.
Для циркуляции теплоносителя в контуре расширяемой части предусмотрены 3 сетевых насоса (один летний и 2 зимних) с электродвигателями 6кВ. Производительность сетевых насосов выбрана согласно пьезометрическому графику и расчетному гидравлическому сопротивлению тепловой сети, а также гидравлическому сопротивлению котлов с устройством АВР.
Между трубопроводами прямой и обратной сетевой воды предусмотрена перемычка для возможности осуществления циркуляции внутреннего контура и проведения гидравлических испытаний в тепловой сети.
1.3. Газотурбинная часть.
Газотурбинная установка ГТЭС-16ПА блочно-транспортабельная, в контейнерном исполнении.
ГТЭС размещается для эксплуатации на открытой площадке на подготовленном фундаменте, выполненном в соответствии с 316-00-951 Д1 «ГТЭС-16ПА. Задание на фундамент».
Водогрейный котел-утилизатор в составе ГТЭС.
Тип котла-утилизатора - водогрейный, открытого типа, без дополнительного сжигания топлива, вертикальной компоновки с байпасным каналом и дымовой трубой. Байпасный канал позволяет плавное от 0 до 100 % байпасирование по дымовым газам.
Основные параметры котла-утилизатора на номинальном режиме ГТУ (Nэл= 16,0 МВт, Tн = 15 °С):
- при работе по графику 114 °С /70° С и температуре уходящих газов 110°С тепловая мощность NKyB = 20,2 Гкал/ч;
- котел-утилизатор обеспечивает расчетную тепловую мощность на режимах работы ГТЭС-16ПА при различных температурах воды на входе в котел (от 40 °С до 70 °С);
- давление сетевой воды на входе в котел Р = 0,4...1,4МПА (4...14кгс/см2);
- номинальное гидравлическое
сопротивление водяной
- КПД, не менее 92%.
1.4. Водоподготовка.
Схема водоподготовки (докотловой обработки воды) выполнена с учетом качества исходной воды с установкой вихревых или вакуумных деаэраторов согласно ГОСТ 16860-87. Качество воды после водоподготовительной установки соответствует ПТЭ, РД 24.031.120-91 и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Водоподготовительная установка рассчитана на производительность до 120 т/ч. Также проектом предусмотрена установка баков аккумуляторов запаса подпиточной воды вместимостью 2х1000 м3.
1.5. Хозяйство резервного жидкого топлива.
Хозяйство резервного жидкого
топлива предназначено для
В качестве резервного жидкого топлива выбрано средство Универсин «С» ТУ 38.1011142-88.
Для обеспечения беспрерывной подачи топлива к котлам предусматривается система подогрева и рециркуляции топлива.
В состав хозяйства резервного жидкого топлива входит:
- склад резервного жидкого топлива;
- насосная резервного жидкого топлива;
- система подогрева резервного жидкого топлива;
- система подачи и рециркуляции жидкого топлива.
Тепло используется для подогрева обратной теплофикационной воды, возвращающейся от потребителей г. Сибая, что в свою очередь дает возможность разгрузить существующий источник тепла – котельную ООО «Белпружина». Для выдачи тепловой мощности предусмотрены:
Насосно-подогревательная установка предназначена для передачи тепла, полученного охлаждающей водой в теплообменниках ГПА (внутренний контур), в тепловые сети г. Сибая (наружный контур). При этом вода внутреннего (греющего) контура охлаждается от 114°С, а наружного контура догревается:
Отпуск тепловой энергии Зауральской ТЭЦ производится (полностью на нужды горячего водоснабжения города (пар отсутствует, на собственные нужды тепловая энергия не расходуется).
Топливом для Зауральской ТЭЦ является природный газ (калорийностью 7970 ÷8050 ккал/нм3), давлением до 6 кгс/см2 поставщиком, которого является ООО «Башкиргаз».
Водоснабжение Зауральской ТЭЦ производится из сетей ООО «Водосбыт» города Сибай.
Поступающая вода используется на хозяйственно-питьевые нужды.
Режим работы ТЭЦ – базовый по электрическому графику энергосистемы.
Коэффициенты резерва тепловой экономичности отсутствуют.
1.6. Перечень включаемого в работу
оборудования Зауральской ТЭЦ
ГТЭС-16ПА, заводской номер 316-02, с
генератором типа Т-16-2РУХЛЗ.
распределительное устройство
типа СЭЩ-61М в количестве 2 шт., заводской номер № 2944, 4657 , номинальный ток ячейки 3150А, номинальный ток отключения 31,5кА;
типа СЭЩ-63 в количестве 5 шт., заводской номер № 4655, 4656, 4658, 4659, 4660, номинальный ток ячейки 3150А,630А, номинальный ток отключения 31,5кА;
распределительное устройство 0,4кВ
типа ЩРО-СЭЩ-94-50, заводской номер
5100315/1, номинальный ток сборных
шин 1600А,номинальный ток
трансформатор собственных нужд типа ТСЗ-630/6-У3 в количестве 2шт., заводские номера №1030338 и №1030282, D/Ун-11, номинальной мощностью 630кВА, ВН 6кВ,НН 0,4кВ;
сухой токоограничивающий
КЛ-6кВ ПвВнг 2(3(1х630/70-10)) длиной 250м
ячейка типа СЭЩ-61М заводской номер № 2944, номинальный ток ячейки 3150А, номинальный ток отключения 31,5кА;
газодожимной компрессор EGSI-S-130/800 WA заводской номер № 10-226-1, электрическая мощность 800кВт.
1.7. Газотурбинная электростанция ГТЭС-16ПА
Газотурбинная электростанция ГТЭС-16ПА предназначена для выработки переменного трехфазного тока напряжением 6,3 кВ при автономной (на изолированную сеть) или параллельной работе с другими электростанциями. ГТЭС входит в состав теплоэлектростанции и подключается к общей энергосистеме большой мощности. Выходное устройство ГТЭС соединено с газоотводящей системой заказчика, оборудованной котлом-утилизатором.
ГТЭС представляет собой комплекс, состоящий из газотурбинной установки ГТЭ-16ПА, турбогенератора Т-16-2РУХЛ3, оборудования и систем, обеспечивающих их работу и безопасность эксплуатации электростанции. Составные части ГТЭС и оборудование систем размещены в специальных блоках.
ГТЭС состоит из следующих основных частей (блоков):
- блока двигателя;
- блока выходного устройства;
- блока маслообеспечения двигателя;
- блока генератора;
- блока вентиляции генератора;
- блока маслообеспечения генератора;
- воздухоочистительного устройства (ВОУ);
- блока управления;
- блока электротехнического.
ГТЭС оборудована:
- системой
автоматического управления
- системой вентиляции отсека двигателя;
- системой маслообеспечения двигателя;
- системой промывки ГВТ двигателя;
- системой наддува трансмиссии;
- системой маслообеспечения генератора;
- системой вентиляции блока генератора;
- системой электропитания электростанции;
- системой обогрева блоков ГТЭС;
- системой освещения;
- системой контроля вибрации двигателя и генератора;
- системой контроля загазованности (СКЗ);
- автоматической системой пожаротушения (АСПТ).
Для обеспечения безопасности и удобства обслуживания блоки ГТЭС имеют ограждения и площадки обслуживания. ГТЭС установлена на открытой площадке.
1 - воздухоочистительное устройство
2 - блок управления
3 - блок вентиляции генератора
4 - блок маслообеспечения генератора
5 – АВОМ системы маслообеспечения генератора
6 - блок маслообеспечения двигателя
7 - блок двигателя
8 - АВОМ системы маслообеспечения двигателя
9 - блок вентиляции отсека двигателя
10 - блок выходного устройства
11 - блок электротехнический
12 - блок генератора
1.7.1. Описание
Блок двигателя состоит из входной камеры, отсека двигателя и предназначен для размещения элементов входной камеры, газотурбинной установки ГТЭ-16ПА и оборудования систем ГТЭС.
Блок выходного устройства предназначен для размещения выходного устройства ГТЭ.
Блок маслообеспечения двигателя предназначен для размещения оборудования систем маслообеспечения двигателя, промывки газовоздушного тракта двигателя и оборудования
Информация о работе Отчет по практике в ОАО «Башкирэнерго» ЗуТЭЦ