Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

I. СИСТЕМА ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГОНОСИТЕПЕЙ





Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Общие понятия и определения.

Содержание данного пособия охватывает системы воздухоснабжения (СВС) промышленных предприятий. В СВС проявляются наиболее общие и характерные свойства и закономерности систем производства и распределении энергоносителей. Поэтому целесообразно дать основные понятия и определения системы и ее элементов в этом обобщенном аспекте. Обобщенное определение понятия "система" (от греческого Systema - целое, составленное из частей, соединение) раскрывает ее как объективное единство закономерно связанных друг с другом предметов, явлений, а также знаний о природе к обществу [I].

Применительно к научно-техническим задачам система – это множество элементов (узлов, агрегатов, приборов и т.п.), понятий, норм с отношениями и связями между ними, образующих некоторую целостность и подчиненных определенному руководящему принципу. В применении к системам производства и распределения энергоносителей обобщенное понятие системы, базируясь на приведенном выше определении, должно непременно включать также обязательные элементы системы, как генератор, производящий энергоноситель, потребитель, использующий энергоноситель в том, или ином технологическом процессе, и коммуникацию как связь между этими элементами системы. В таком представлении система - это совокупность функционально связанных элементов (генератор, коммуникация, потребитель), подчиненная определенным целевым функциям. Система может быть для анализа и изучения разделена на подсистемы, которые, в свою очередь, могут быть названы системами. Совокупность нескольких взаимосвязанных систем производства и распределения энергоносителей (СПРЭ) может составлять комплекс. Энергоноситель в такой системе - это материальный шток, характеризуемый определенным значением эксэргии, посредством которого осуществляются связи между элементами системы или установки. В общем виде СПРЭ может быть представлена схемой, изображенной на рис.1.1.Рассматриваемая система состоит из основных элементов: генератора I, потребителя П. и коммуникаций. К III. Элемент I состоит из нескольких производящих один энергоноситель генераторов Г1, Г2, ГЗ с отличающимися параметрами. Элемент П. состоит из потребителей П1, П2, ПЗ, использующих энергоноситель с требуемыми свойствами и имеющих в своем составе часть коммуникаций и устройств распределения энергоносителя. Коммуникация KI связывает Г1 и П1 по блочному принципу. Параметры энергоносителя, генерируемого Г1 и Г2,таковы, что коммуникация К2 имеет общий коллектор как у генератора, так и у потребителя В. Э1, ВЭ2, ВЭЗ - вспомогательные элементы, расположенные в различных участках коммуникаций и предназначенные для дополнительного изменения свойств энергоносителя. На схеме показаны связи данной системы с другими: с системами CI и С2, относящимися к энергоносителям другого вида, например, если. С - система воздухоснабжения, CI - система водоснабжения, С2 – система кислородоснабжения, системой СЗ - энергообеспечения (формы энергии Э1, 32 и ЭЗ могут в общем случае отличаться), и системой С4-реализации конечных продуктов Пр1, Пр2, ПрЗ. В процессе производства и преобразования параметров энергоносителя может образовываться поток ВЭР, не используемый в данной системе и отведенный стороннему потребителю. В целом схема, представленная на рис. 1.1, может характеризовать теплоэнергетический комплекс промышленного предприятия. I.I. Требования к системе и ее функции СПРЭ в общем случае должна отвечать следующим требованиям: 1. Обеспечение потребителей энергоносителем с заданными параметрами по количественным (расход) и качественным (давление Р, температура Т, концентрация ζ , чистота, влажность и т.д.) показателям. 2. Обеспечение заданных режимов потребления энергоносителя, достигаемое с помощью регулирования параметров у генератора, а также использования аккумулирующих емкостей и устройств.



3. Бесперебойность и надежность обеспечения потребителя энергоносителем по п. I и 2, осуществляемые резервированием, дублированием коммуникаций, агрегатов и установок.



4. Соблюдение требований по п. 1-3 с учетом минимума материальных эксергетических потерь и оптимальным соотношением энергетических и капитальных затрат.

5. Соблюдение принципа безотходности (или малоотходности) путем использования ВЭР как собственной системы в других системах, так и ВЭР других систем, учет экологических требований.

6. Соответствие СПРЭ требованиям ТБ, ПБ, СТТ, ГО и технической эстетики.

 

1.2. Характеристика функций вспомогательных элементов системы

При всем многообразии вспомогательных элементов системы (ВЭ) их целесообразность в схеме СПРЭ определяется следующими требованиями:

I. Выполнение ВЭ функций перемещения энергоносителя от генератора к потребителю. Эта функция осуществляется насосами, компрессорами, газодувками, внешними транспортными средствами (например, перевозка энергоносителя в баллонах, цистернах и т.д.).

2. Хранение и резервирование энергоносителя в газгольдерах, реципиентах, хранилищах, жидкостных сосудах и т.д.

3. Дополнительные изменение свойств энергоносителя по одному или нескольким параметрам: повышение иди понижение температуры, очистка, изменение влажности.

4. Дополнительное изменение состава или концентрации энергоносителей, достигаемое разделением на составляющие (например, выделение редких газов в воздухоразделительных установках, ценных конденсируемых составляющих из природного газа) или смешением энергоносителей (смешение природного коксового и доменного газов, подготовка обогащенного кислородом дутья смешением воздуха и кислорода, создание защитных атмосфер смешением азота и водорода). 5. Изменение агрегатного состояния энергоносителя по требованию технологии или условиям хранения и транспорта (конденсация, газификация, создание двухфазных смесей).

 

1.3. Целевые функции и показатели эффективности системы

 

I. КПД системы в общем случае для схемы, изображенной на рис. 1.1 , КПД системы может быть представлен следующим соотношением:

где - сумма эксэргий генерируемого в "n " генераторах энергоносителя, в общем случае параметры и эксэргий энергоносителя могут отличаться; - сумма эксэргий ВЭР, производимых системой С и утилизируемых внешними системами С1-С4; - сумма эксэргий привода, затраченная в генераторах, в общем случае виды энергии привода могут отличаться; - эксэргий потоков, которыми система С обменивается с системами CI и С2.Величина дает возможность термодинамической оценки эффективности системы и ее термодинамической оптимизации. В зависимости от необходимости анализа КПД системы может быть записан и определен по сечениям I, П и Ш, показывая совершенство системы по отдельным ее участкам (сечениям). Располагая информацией по отдельным участкам системы, КПД может быть представлен как



где - КПД генератора, коммуникаций и потребителя. Для границы системы, показанной на рис.1.1., включает только потери в распределительных устройствах энергоносителя у потребителя.

2. Удельный расход энергии на единицу количества энергоносителя Эi , кВт ч/м3 или кВт ч/ кг,

,

где Эi - расход энергии на производство энергоносителя t кВт ч; - объемный (как правило, отнесенный к нормальным условиям) м3/ч, или массовый расход энергоносителя, кг/ч. В современной практике величина Эi чаще всего определяется по сечению на выходе из генератора без учета материальных и эксергетических потерь в коммуникации и распредустройствах потребителя. При анализе и оптимизации параметров системы с учетом названных потерь, составляющих от 20 до 40 %, величина Эi должна определяться по сечению на входе потребитель. Используется как среднее значение Эi ср по всем генераторам, особенно если энергоноситель сколлектирован, так и локальные значения для каждого генератора.

3. Норма расхода энергоносителя на единицу продукции

где Vi и Пр - соответственно количество энергоносителя и конечного продукта, отнесенного к одинаковому промежутку времени, например, год, час, минута и т.д.

Величина обычно задается технологическим потребителем по статистическим данным и данным испытаний.

4. Приведенные затраты в системе. Приведенные затраты П в СПРЭ определяются из соотношения, руб./год,

где К - суммарные капиталовложения в системе, руб.; Э - ежегодные суммарные издержки на производство энергоносителя, руб./год; ЕН - нормативный коэффициент эффективности, 1/год. Величина П используется для технико-экономической оценки и оптимизации как системы в целом, так и ее элементов, в частности станций и установок, генерирующих энергоноситель. П - наиболее часто используемая для оптимизации систем целевая функция, а ее минимум определяет оптимальное количество установок, агрегатов, параметров и режимов энергоносителя.

5. Распределение затрет на производство энергоносителя. Задача распределения затрат возникает в системах СПРЭ при производстве энергоносителя одного типа, но разных параметров (например, сжатый воздух разных давлений и температур), производстве одним генератором нескольких различных энергоносителей (воздухоразделительная установка), и выработке утилизируемых в других системах ВЭР в процессе производства энергоносителя. Во всех этих случаях из всех существующих методов распределения затрат наиболее целесообразен и удобен метод распределения затрет в соответствии с эксэргией потоков энергоносителей, поскольку в их производстве существенную роль играют энергетические затраты. Задача распределения любой суммарной величины на входе в систему (первичной энергии, капитальных затрат) состоит в определении доли эксэргии данного энергоносителя в сумме эксэргий энергоносителей системы mi

где Ei - эксэргия энергоносителя i из общего количества энергоносителей в системе n (включая утилизируемые потоки ВЭР); - сумма эксэргий всех потоков произведенных энергоносителей. В соответствии с величиной т,- могут быть распределены - затраты первичной энергии на производство энергоносителя Эi кВтч/ед. количества энергоносителя,

∑ Э - суммарные затраты энергии на производство энергоносителей в системе; капитальные затраты, Кi

Ki=mi ∑ Э,

∑ Э - суммарные капитальные затраты на производство энергоносителей в системе; себестоимости отдельных потоков энергоносителей, руб./ед. кол. энергоносителя,

Во всех предыдущих случаях предполагалось, что КПД процессов производства энергоносителей одинаковы и равны некоторому общему КЦД ηс. В большинстве случаев такое обобщение вполне правомерно, к тому же процессы преобразования энергоносителей осуществляются совместно и их раздельный анализ затруднен.

Однако в некоторых случаях КПД отдельных процессов различные и могут быть выделены. В этом случае коэффициенты, аналогичные mi должны быть определены по величине эксэргии E i ,учитывающей потери в процессе преобразования i -го энергоносителя. Методика такого распределения затрат для сложных многоцелевых систем описана подробно в [2].

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой




Дата добавления: 2014-11-18; Просмотров: 2621; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



ПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.028 сек.