Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


Реконструкция КТЦ ООО "Нижнекамская ТЭЦ" с переводом котла Е-500/140 ГМ на нефтяной кокс

Работа №82435

Тип работы

Бакалаврская работа

Предмет

теплоэнергетика и теплотехника

Объем работы59
Год сдачи2016
Стоимость4210 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено
195
Не подходит работа?

Узнай цену на написание


Содержание
Введение 7
Раздел 1. Описание ООО «Нижнекамская ТЭЦ» 9
1.1 Общие сведенья и история компании 9
1.2 Технико-экономические показатели 11
1.3 Модернизации станции 13
Раздел 2.Технология получения нефтяного кокса на Танеко 15
2.1 Нефтяной кокс 15
2.2 Химизм и основные параметры процесса замедленного коксования. ... 17
2.3 Технологическая схема УЗК 20
Раздел 3.Тепломеханические решения и оборудование 27
3.1 Исходные данные для расчета 27
3.2 Расчет подогревателей сетевой воды 28
3.3 Определение расхода пара на подогрев сетевой воды и на
технологические нужды 30
3.4 Определение общего расхода свежего (острого) пара 31
3.5 Расчет редукционно-охладительной установки (РОУ) 32
3.6 Расчет расширителя - сепаратора непрерывной продувки 33
3.7 Расчет расхода химически очищенной воды 34
3.7 Расчет парового подогревателя сырой воды 36
3.8 Расчет конденсатного бака 36
3.9 Расчет деаэратора 38
Раздел 4. Конструкционный расчет оборудования 40
4.1 Описание регенеративного воздухоподогревателя 40
4.2 Газовоздушный тракт котла 43
4.3 Расчет поверхности нагрева регенеративного воздухоподогревателя. .. 44
4.4 Тягодутьевые установки 51
4.5 Замена горелок ГМУ-45 54
Заключение 57
Список использованных источников 58



Нижнекамская ТЭЦ производит электрическую и тепловую энергию для ряда компаний, в частности «Нижнекамскшина», ТАИФ-НК, ТАНЕКО, предприятия базы стройиндустрии (БСИ) и собственно для города Нижнекамск. На данный момент основное оборудование станции состоит из 9 энергетических и 2 водогрейных котлов, а также 7 турбоагрегатов. Установленная электрическая мощность ТЭЦ составляет 724 МВт, тепловая — 1580 Гкал/час. Одним словом, предприятие играет ключевую роль для промышленности Закамья. И его перевод на новый вид топлива вполне можно рассматривать как революцию.
В качестве нового топлива для выработки энергии на ООО «Нижнекамская Тэц» будет использоваться нефтяной кокс. Высокие цены на природный газ вынуждают искать замену данному источнику энергии. На данный момент топливная составляющая в ценах на тепло и электричество достигает 80 процентов. Тем самым, переход на нефтяной кокс, получаемый на Танеко в процессе глубокой переработки нефти, позволит не только удешевить электроэнергию, но и ослабить нагрузку на окружающую среду.
Предполагаемая мощность УЗК по сырью(тяжелые нефтяные остатки) составит 2 млн тонн в год. С её запуском глубина переработки нефти на комплексе "ТАНЕКО" увеличится до 92 процентов. Кроме кокса УЗК позволит получать из нефтяных остатков дополнительные ресурсы дистиллятного сырья, которые путем облагораживания можно превратить в моторные топлива.
По предварительным экономическим подсчетам получается, что Танеко обещает выдавать 700 тыс. тонн нефтяного кокса, из которого можно получить 900 тыс. тонн условного топлива.
При среднем расходе российских ТЭЦ условного топлива 333 г/кВт*час получается, что потенциальный «выхлоп» такого объема сырья в виде электроэнергии равен 2,7 млн. МВт*час. Средневзвешенная стоимость электроэнергии на оптовом рынке РТ составляет 917,2 рубля за МВт*час. То есть предлагаемый объем альтернативного топлива позволяет получить выручку за электроэнергию 2,48 млрд. рублей в год. Установленная мощность Нижнекамской ТЭЦ равна 724 МВт*час. Если исходить из бесперебойной работы ТЭЦ 24 часа и 365 дней в году, получаем потенциал выработки 6,34 млрд. кВт*час. То есть нефтяной кокс с ТАНЕКО может закрыть 43% потребности Нижнекамской ТЭЦ в топливе с учетом 100¬процентной работы на электромощность. Это означает, что ТЭЦ может при успешной реализации проекта практически отказаться от поставок нынешнего топлива в виде газа.
Использование кокса в качестве топлива на Нижнекамской ТЭЦ позволит реализовать «Татнефти» задачу «замкнутого цикла»: на основе собственного сырья производить электрическую и тепловую энергию для потребностей нефтедобычи и нефтепереработки.


Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь студентам в написании работ!


Рассмотрели технологию получения нефтяного кокса. При среднем расходе российских ТЭЦ условного топлива 333 г/кВт*час получается, что потенциальный «выхлоп» такого объема сырья в виде электроэнергии равен
2,7 млн. МВт*час. Средневзвешенная стоимость электроэнергии на оптовом рынке РТ составляет 917,2 рубля за МВт*час. То есть предлагаемый объем альтернативного топлива позволяет получить выручку за электроэнергию 2,48 млрд. рублей в год. Установленная мощность Нижнекамской ТЭЦ равна 724 МВт*час. Если исходить из бесперебойной работы ТЭЦ 24 часа и 365 дней в году, получаем потенциал выработки 6,34 млрд. кВт*час. То есть нефтяной кокс с ТАНЕКО может закрыть 43% потребности Нижнекамской ТЭЦ в топливе с учетом 100-процентной работы на электромощность. Это означает, что ТЭЦ может при успешной реализации проекта практически отказаться от поставок нынешнего топлива в виде газа.
Использование кокса в качестве топлива на Нижнекамской ТЭЦ позволит реализовать «Татнефти» задачу «замкнутого цикла»: на основе собственного сырья производить электрическую и тепловую энергию для потребностей нефтедобычи и нефтепереработки.
Для сжигания нефтяного кокса была подобрана горелка пылегазового типа ГМВГп(111)-45. Для подачи горячего воздуха в топочные камеры котла был подобран регенеративный воздухоподогреватель РВП-88.



1. Исходные данные для проектирования установки замедленного коксования гудрона мощностью два миллиона тонн в год. Главный научный сотрудник ГУП ИНХП РБ, д.х.н., профессор И.Р. Хайрудинов, Зав. лабораторией ОФИС ГУП ИНХП РБ, к.т.н. А.А. Тихонов. 2013г.
2. Процесс замедленного коксования в необогреваемых камерах. Д.И Бендеров, Н.Т. Походенко, Б.И Брондз. / Москва. Издательство химия. 1976г.-20с.
3. Котельные установки и парогенераторы / Тепловой расчет парового котла/ Учебное пособие. Е.А Бойко, И.С Диринг, Т.И. Охорзина. 2005г.-77с- 88с.
4. Тепловой расчет котельных агрегатов / Нормативный метод. Н.В Кузнецов, В.В Митора, И. Е. Дубовского, Э.С Карасаной. 1973 г. -59с.
5. Воздухоподогреватели котельных установок. Т.С Добряков, В.К. Мигай, В.С. Назаренко, И.И Надыров, И.И Федоров. 1977г. -66с.
6. Горелки прямоточные пылеугольные, пылегазовые и компоновка их с топками. Методы расчета и проектирования. РТМ 108.030.120-78.
7. Инструкция по монтажу регенеративных воздухоподогревателей.
Е.И.Шульман, И.Л.Бекназарова, Т.Н.Павловская - институт
"Энергомонтажпроект", И.Я.Еремин, В.В.Седько.
8. Термодинамические свойства и водяного пара. С.А. Ривкин. Издательство энергоатомиздат. 1984г
9. Тепловые электрические станции. В.М Лавыгина, А.С Седлова, С.В Цанаева. 2009 г.-97с.
10.Основы расчета и проектирования газовых горелок. Ю.В Иванов.
11. Горелки газовые, газомазутные, пылегазовые паровых котлов. Приемочные испытания, Общие требования. Разработан
«Энергомашиностроительный Альянс». Москва. 2014г -10с.


Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.




©2024 Cервис помощи студентам в выполнении работ