Основные расчётные соотношения для исходного режима:
Затраты теплоты на турбоустановку
![]()
где
- расход свежего пара
на турбину
- энтальпия
свежего пара
- расход
питательной воды
- энтальпия
питательной воды
- энтальпия
питательной воды на входе в ПВД-5
- энтальпия питательной воды на выходе из
диаэратора
=283242,4 кВт
причём
- теплота,
подводимая к рабочему телу в
котельном агрегате
- теплота,
подводимая к рабочему телу в питательном
насосе
Тепловая нагрузка отборов турбины равна
![]()
где
- тепловая нагрузка
нижнего сетевого подогревателя
- тепловая нагрузка верхнего сетевого
подогревателя
![]()
Удельный расход теплоты на выработку электроэнергии равен
![]()
где
- затраты теплоты на
турбоустановку
- тепловая нагрузка
отборов турбины
- электрическая
мощность турбоустановки
![]()
Потери теплоты в холодном источнике ( конденсаторе ) равны
![]()
где
- теплота
конденсации потока пара, поступающего в конденсатор
- теплота,
получаемая при охлаждении потока рециркуляции
- расход пар в
конденсатор
- энтальпия пара, поступающего из
цилиндра низкого давления в
конденсатор
- энтальпия
насыщения воды при давлении в конденсаторе
![]()
- расход
рециркуляции
- энтальпия потока
рециркуляции
![]()
Затраты теплоты на турбоустановку, если пренебречь незначительными потерями в окружающую среду, не связанными с конденсацией пара, по закону сохранения и превращения энергии можно представить как
![]()
где
- внутренняя мощность турбины
складывается из мощностей частей высокого, среднего и низкого давления:
![]()
-
мощность цилиндра высокого давления
-
мощность цилиндра среднего давления
-
мощность цилиндра низкого давления
- внутренняя мощность турбины
- тепловая нагрузка отборов турбины
- потери теплоты в холодном источнике
![]()
При этом электрическая мощность равна:
![]()
где
- внутренняя мощность турбины
- электромеханический
к.п.д. турбоагрегата ( учитываются механические потери валопровода,
преимущественно в подшипниках, и потери в генераторе ).
![]()
Тепловая нагрузка нижнего сетевого подогревателя может быть определена как
![]()
где
- расход пара на нижний сетевой
подогреватель
- энтальпия пар в 7 отборе (на нижнем
сетевом подогревателе)
- энтальпия
насыщения воды в нижнем сетевом подогревателе
![]()
С другой стороны без учёта потерь теплоты в подогревателе
![]()
где
- расход сетевой воды через нижний
сетевой подогреватель
- энтальпия сетевой воды на выходе из
нижнего сетевого
подогревателя
- энтальпия обратной сетевой воды
![]()
Аналогично, тепловая нагрузка верхнего сетевого подогревателя может быть определена
![]()
где
- расход пара на верхний сетевой
подогреватель
- энтальпия пар в 6 отборе (на верхнем
сетевом подогревателе)
- энтальпия
насыщения воды в верхнем сетевом подогревателе
![]()
С другой стороны без учёта потерь теплоты в подогревателе
![]()
где
- расход сетевой воды через верхний
сетевой подогреватель
- энтальпия сетевой воды на выходе из
нижнего сетевого
подогревателя
- энтальпия обратной сетевой воды на
выходе из верхнего
сетевого подогревателя
![]()
Тепловая нагрузка ТЭЦ складывается из отпуска теплоты из нижнего сетевого подогревателя, верхнего сетевого подогревателя и нагрузок пиковых водогрейных котлов:
![]()
Исходный и
расчётный варианты должны быть одинаковы по величине
для обеспечения одинакового
эффекта по отпуску теплоты. Для исходного режима работы тепловая нагрузка
, а для расчётного
режима ![]()
Тогда в расчётном
режиме пиковые водогрейные котлы выключены:
, а в исходном режиме включены и их
тепловая нагрузка равна:
![]()
![]()
![]()
При сравнении вариантов по расходу топлива секундный расход натурального топлива на котельный агрегат основной турбоустановки вычисляется по формуле:
.
Поскольку как пиковые водогрейные
котлы, так и компенсирующая изменение выработки электроэнергии турбоустановка
могут работать на другом виде топлива, то дальнейшие расчеты необходимо
проводить в единицах условного топлива, обладающего низшей теплотой сгорания на
рабочую массу
(7000
ккал/кг).
Расход условного топлива на основную турбоустановку определяется как

где
- расход натурального топлива
- низшая теплота
сгорания условного топлива
- низшая теплота
сгорания каменного угля из Кизеловского
месторождения
![]()
Расход условного топлива на пиковые водогрейные котлы (в исходном режиме пиковые водогрейные котлы включены) равен:
![]()
где
- тепловая нагрузка пиковых водогрейных
котлов
- низшая теплота сгорания условного
топлива
- к.п.д. брутто пиковых водогрейных
котлов
![]()
Рассчитаем
фактический расход топлива ( в пересчёте на условное ) на выработку
электроэнергии данной турбоустановкой для исходного режима, сравним его с
величиной
.
Такие расчёты произведём исходя из физического метода разделения затрат теплоты
на выработку электрической и отпуск тепловой энергии, по следующей методике.
1) Пренебрегая
потерями теплоты при отпуске теплоты от турбин, принимают расход теплоты
турбоустановки на отпуск тепловой энергии ![]()
2) расход теплоты
турбоустановки на выработку электроэнергии определяют как ![]()
3) Расход условного
топлива в исходном режиме на выработку электроэнергии найдём, распределяя
полный расход условного топлива на турбоустановку пропорционально доле
:

где
- расход условного топлива на основную
турбоустановку
- затраты теплоты на турбоустановку
- расход теплоты
турбоустановки на отпуск тепловой энергии
![]()
4) Удельный расход условного топлива на выработку 1 кВт∙час электроэнергии находят как

где
- расход условного топлива в исходном
режиме на выработку
электроэнергии
- коэффициент для перевода
расхода топлива из килограммов в граммы и
перевода времени из секунд в часы
- электрическая мощность турбоустановки
г у.т./кВт∙час
На компенсирующей изменение выработку электроэнергии турбоустановке удельный расход условного топлива на выработку 1 кВт∙час электроэнергии равен
г у.т./кВт∙час что больше, чем в
исходном режиме работы данной турбоустановки, следовательно выработка
электроэнергии на данной турбоустановке выгодна. При этом удельный расход
топлива на данной турбоустановке на 13% ниже чем на замещающей, что делает
конкурентноспособной данную ТЭЦ на рынке электроэнергии.