首页> 外文期刊>Промышлення энергетика >Анализ эффективности использования инфракрасных газовых излучателей для отопления производственных помещений Магнитогорского метал
【24h】

Анализ эффективности использования инфракрасных газовых излучателей для отопления производственных помещений Магнитогорского метал

机译:使用Magnitogorsk金属工业场所加热红外气体发射器的效率分析

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
           

摘要

В ОАО "ММК", как и на большинстве предприятий бывшего СССР, система теплоснабжения проектировалась в условиях невысокой стоимости топливно-энергетических ресурсов по принципу максимальной централизации теплоснабжения. Тепловые сети промышленной площадки комбината имеют разветвленную древовидную структуру и включают в себя около 2,6 тыс. потребителей, которые присоединяются как к распределительным сетям, так и непосредственно к тепловым магистралям. Сегодня реальные режимы теплоснабжения и эксплуатации тепловых сетей ОАО "ММК" значительно отличаются от проектных. Это связано с тем, что вместо проектного графика теплоснабжения 150/70 deg C используется низкотемпературный график 95/70 deg C, позволяющий увеличить выработку электроэнергии на ТЭЦ и ЦЭС и уменьшить потребление газа. Негативными факторами введения низкотемпературного графика являются повышение интенсивности циркуляции теплоносителя в сети, снижение ее гидравлической устойчивости в целом и, как следствие, "недотоп" помещений. При пониженной температуре теплоносителя потребители с целью компенсации дефицита тепла вынуждены принимать меры, связанные с увеличением расхода теплоносителя, что приводит к снижению располагаемых напоров у смежных потребителей и нарушению гидравлики, увеличению тепловых потерь при транспортировке теплоносителя. Совокупность всех этих факторов ставит перед энергетиками ОАО "ММК" новые задачи по оптимизации режимов теплоснабжения промплощадки комбината, в первую очередь - потребителей тепловой энергии, удаленных от источников (ТЭЦ, ЦЭС).
机译:与前苏联的大多数企业一样,在OJSC“ MMK”,供热系统的设计是在燃料和能源成本较低的条件下,以最大程度地集中供热为原则。该工厂的工业现场的热网具有分支的树状结构,包括约2.6万名消费者,他们既与配电网络相连,又直接与供热干线相连。今天,OJSC MMK的实际供热方式和热网运行方式与设计方式有很大不同。这是由于以下事实,而不是使用150/70摄氏度的设计供热时间表,而是使用95/70摄氏度的低温时间表,这可以增加CHP和CES的发电量并减少气体消耗。引入低温程序的不利因素是,网络中冷却剂的循环强度增加,整体上其水力稳定性降低,结果,场所的“底部填充”。在较低的冷却液温度下,为了补偿热量不足,消费者被迫采取与冷却液流量增加相关的措施,这导致相邻消费者处的可用压头减小,并违反液压系统,在冷却剂运输过程中热量损失增加。所有这些因素的组合给OJSC MMK的电力工程师提出了新任务,以优化工厂工业现场的供热方式,首先是为远离源头的用户(CHP,中央电站)供热。

著录项

获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号