| |||||||
Главная / Статьи / Теплофикация /
| |||||||
![]() | |||||||
|
Источник: Журнал «Новости теплоснабжения»,
www.ntsn.ru Эксплуатационные показатели газопоршневых ТЭЦ ОАО «Башкирэнерго»Журнал «Новости теплоснабжения» № 11, 2005, www.ntsn.ru К.т.н. Р.М. Фаткуллин, начальник производственно-технического отдела ОАО «Башкирэнерго», г. Уфа В публикациях [1, 2] было представлено описание двух газопоршневых (ГП) мини-ТЭЦ «Красноусольск» и «Янгантау» на основе импортных агрегатов «Йенбахер» (Австрия) и «Вяртсиля» (Финляндия-Дания), изложены результаты первого года их эксплуатации в ОАО «Башкирэнерго». Публикации вызвали живой интерес специалистов и представителей малого бизнеса со всей России, запросы о состоянии и особенностях эксплуатации ГП ТЭЦ продолжают поступать в течение последних двух лет. Это и предопределило цель настоящей статьи - дать обобщенную информацию об основных технико-экономических показателях ГП ТЭЦ за три с половиной года их эксплуатации. Динамика «сухих» цифр лучше слов демонстрирует специалистам состояние дел в этом специфическом секторе малой энергетики. После выхода публикаций [1, 2] в ОАО «Башкирэнерго» были введены в эксплуатацию еще три ГП ТЭЦ. В рамках программы оснащения санаторно-курортных учреждений Республики Башкортостан автономными источниками энергоснабжения, в декабре 2003 г. в санатории «Юматово», расположенном вблизи г. Уфа, была пущена мини-ТЭЦ с одним агрегатом «Йенбахер» (J320GS-N.LC), аналогичным уже используемым двум на мини-ТЭЦ «Красноусольск». Для нового развивающегося курорта «Ассы», расположенного в горном Белорецком районе Башкортостана, тендер на поставку аналогичного по характеристикам оборудования выиграла, благодаря гибкой ценовой политике, фирма «Катерпиллер». Ввод в эксплуатацию ГП мини-ТЭЦ «Ассы» с двумя агрегатами CAT G3516 электрической мощностью по 1,03 МВт произведен в начале 2004 г. В марте 2004 г. начата эксплуатация ГП электростанции средней мощности - Зауральской ТЭЦ в г. Сибае, электрической мощностью 27,4 МВт, состоящей из 10 агрегатов «Йенбахер» (JMS620GS-G.LC). Необходимость строительства этой ТЭЦ была обусловлена дефицитом электрической мощности в Башкирском Зауралье, запитываемом от соседних областей (Челябинской и Оренбургской). Выбор ГП технологии для Зауральской ТЭЦ был выполнен на конкурсной основе в конкуренции с альтернативными газотурбинными установками. На сегодняшний день - это самая крупная ГП ТЭЦ на постсоветском пространстве, уникальный для российской энергетики объект, требующий отдельного описания. В рамках настоящей статьи представлены лишь основные ее показатели за 1,5 года эксплуатации, сопоставимые с показателями аналогичной ГП техники на мини-ТЭЦ. Схемы включения новых ГП ТЭЦ к существующим сетям аналогичны первой мини-ТЭЦ «Красноусольск» [1]. Тепловая мощность подбиралась исходя из возможности круглогодичного обеспечения нагрузки ГВС курортов и г. Сибай с учетом ее суточного колебания, а в отопительный период - с возможностью выдачи тепла в контур отопления параллельно существующим котельным. На мини-ТЭЦ «Юматово» и «Ассы» использовались ГП агрегаты в контейнерной компоновке, аналогично первым мини-ТЭЦ «Красноусольск» и «Янгантау»; оборудование для Зауральской ТЭЦ было приобретено в модульной компоновке и установлено в отдельно-стоящем здании.
Внешний вид новых ГП ТЭЦ ОАО «Башкирэнерго» представлен на рис. 1-3. Краткая характеристика всех ГП ТЭЦ ОАО «Башкирэнерго» представлена в табл. 1. За последних 3 года установленная электрическая мощность ГП ТЭЦ возросла с 3,818 до 34,251 МВт, количество ГП агрегатов - с 4-х до 17-ти. Основные технико-экономические показатели работы ГП ТЭЦ за 2002-2004 гг. и 1 -е полугодие 2005 г. представлены в табл. 2. В табл. 2 выработка электроэнергии и отпуск тепла представлены только для мини-ТЭЦ, т.к. эти показатели для Зауральской ТЭЦ несоизмеримы по величине; за 2005 г. показан прогноз на основании данных за 1 -е полугодие. Сравнение показателей по ГП ТЭЦ с аналогичными по группе 10-ти паротурбинных ТЭЦ ОАО «Башкирэнерго» представлено в табл. 3. Выработка электроэнергии на ГП мини-ТЭЦ характеризуется устойчивой положительной динамикой (табл. 2). За 3 года эксплуатации выработка электроэнергии увеличилась с 12,3 до 44,4 млн кВт*ч в год (в 3,6 раза). Причем рост связан не только с увеличением количества агрегатов, но и с увеличением коэффициента использования установленной электрической мощностиkэи
Наибольший прирост выработки электроэнергии относительно предыдущего года отмечается на мини-ТЭЦ «Ассы» - на 94%. Основной объем выработки электроэнергии на мини-ТЭЦ дает «Красноусольск» с агрегатами «Йенбахер». На втором месте - мини-ТЭЦ «Янгантау» с агрегатами «Вяртсиля», однако в 2005 г. по итогам первого полугодия на 2-ю позицию выходит мини-ТЭЦ «Ассы» с агрегатами «Катерпиллар». На Зауральской ТЭЦ уже в первый год эксплуатации было выработано 172,3 млн кВт*ч электроэнергии, в 2005 г. ожидается прирост выработки еще на 12%. После ввода Зауральской ТЭЦ доля электроэнергии, вырабатываемой на ГП агрегатах, относительно общей выработки на 10-ти паротурбинных ТЭЦ энергосистемы, возросла с 0,12% до 1,9% (табл. 3). Рост отпуска тепла от мини-ТЭЦ был менее значителен - с 7,9 до 21,2 тыс. Гкал в год (в 2,7 раза) - и связан, в основном, с успешным наращиванием отпуска тепла на мини-ТЭЦ «Красноусольск» с темпами, в период 2003-2005 гг.: 38%, 60% и 20%.
Это стало возможным благодаря проведенной одновременно с вводом мини-ТЭЦ полной реконструкции и автоматизации существующей котельной, позволившей реализовать на данном объекте оптимальные энергосберегающие режимы совместной работы двух теплоисточников. За 3 года эксплуатации отпуск тепла на мини-ТЭЦ «Красноусольск» возрос с 4,2 до 11,2 тыс. Гкал/год. Особенностью выдачи тепла на мини-ТЭЦ «Янгантау» является ее работа только на нагрузку ГВС санатория и поселка [1]. В начальный период эксплуатации, при имевших место остановах оборудования в межотопительный период, во взаимоотношениях между мини-ТЭЦ и котельной возникали «трения», связанные с необходимостью быстрой растопки резервного котла в котельной. В результате этого, на второй год эксплуатации в 2003 г. отпуск тепла от мини-ТЭЦ был даже снижен (на 24%). Однако в последующем, с увеличением надежности работы ГП агрегатов «Вяртсиля», отпуск тепла был увеличен с 2,8 до 4,1 тыс. Гкал/год с темпами роста 46% в 2004 г. и 5% в 2005 г. В дальнейшем существенный рост отпуска тепла на мини-ТЭЦ «Янгантау» не ожидается в связи со стабилизацией потребления тепла на ГВС в санатории и поселке. На мини-ТЭЦ «Юматово» в первый год эксплуатации отпуск тепла составил 3,0 тыс. Гкал. Дальнейший рост отпуска тепла сдерживается имеющимися проблемами, связанными с повышенным ростом отложений по внешнему контуру пластинчатого теплообменника при работе на ГВС (вследствие высокой минерализации исходной питьевой воды) и, главным образом, с отсутствием необходимого взаимодействия с работой существующей котельной санатория. Опыт мини-ТЭЦ «Красноусольск» позволяет оценить потенциал возможного увеличения отпуска тепла на этом объекте почти вдвое. На мини-ТЭЦ «Ассы» проблема взаимодействия со вторым теплоисточником отсутствует, т.к. ГП агрегаты составляют вместе с газовой котельной и электрокотельной единый энергоузел с многократным резервированием. В настоящее время мини-ТЭЦ полностью покрывает потребности санатория в тепле, но его отпуск пока небольшой - 2,4-2,9 тыс. Гкал/год, что составляет 15-20% от возможного (в межотопительный период 6-7%). По мере развития курорта отпуск тепла на этом объекте, безусловно, будет расти. На Зауральской ТЭЦ в первый год эксплуатации отпуск тепла составил 82 тыс. Гкал, однако первые 3 месяца до окончания отопительного сезона станция проработала без отпуска тепла, со сбросом его в окружающую среду в радиаторах-охладителях. В 2005 г. прирост отпуска тепла от Зауральской ТЭЦ ожидается почти вдвое. По сравнению с паротурбинными ТЭЦ, доля ГП агрегатов в объеме общего отпуска тепла остается небольшой: 0,03% от 4-х мини-ТЭЦ и 0,7% - вместе с Зауральской ТЭЦ (табл. 3). Важной характеристикой надежности работы новой техники является коэффициент использования установленной электрической мощности Cтраницы: 1 | 2 | следующая >>
скачать архив.zip(352 кБт)
| |||||||
| |||||||