Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Энергосистемы

    Работа системы электроснабжения на химических предприятиях осуществляется по следующей схеме электроэнергия от подстанций энергосистемы или ТЭЦ на напряжении 35, 110 или 220 кВ подается на главную понизительную подстанцию (ГПП), где трансформируется на напряжение 6—10 кВ от ГПП сетями 6—10 кВ электроэнергия передается на распределительные подстанции (ЦРП, РП), где она распределяется по отдельным потребителям — высоковольтным двигателям и трансформаторным подстанциям, перерабатывающим электроэнергию с 6—10 кВ на 330—660 В. Последняя кабелями подается к низковольтным двигателям (рис. 74). [c.114]


    Устройства автоматического регулирования частоты и активной мощности (АРЧ и АРМ) предназначены для поддержания номинальной частоты при нормальном режиме энергосистемы, а также для наиболее рационального распределения нагрузки между агрегатами,. электростанциями и энергосистемами. АРЧ обеспечивает поддержание частоты с отклонениями в пределах 50 (0,1—0,2) Гц и легкое и быстрое изменение характеристик электростанций. Для автоматического регулирования частоты и мощности установлены вторичные регуляторы, воздействующие на электродвигатели синхронизаторов турбин. [c.311]

    Что касается обеспечения таких объектов электроэнергией, то необходимо иметь два независимых источника питания. В данном случае такая возможность была вполне реальна в дополнение к кабельным сетям, идущим от теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), можно было подключиться к линии электропередачи (ЛЭП) единой энергосистемы, которая проходила вблизи азотно-кислородного завода. Впоследствии одновременно с расширением азотно-кислородного завода была проведена реконструкция системы водоснабжения и схемы электроснабжения в указанных направлениях. [c.220]

    Источником электроснабжения НПЗ, как правило, является ТЭЦ, сооружаемая вблизи завода. Требуемая надежность электроснабжения обеспечивается при этом устройствами связи ТЭЦ или завода с электрическими сетями энергосистемы данного района. [c.136]

    Эксплуатационные приемы 1) укладка изделия и заготовок в рабочей камере печи с приданием форм, благоприятных для организации движения газовой печной среды 2) эксплуатация электропечей на максимуме средней мощности 3) использование мощных электропечей как регуляторов нагрузки энергосистемы путем снижения их мощности в часы пиковой нагрузки и повышения в часы провала нагрузки, чем достигается экономия топлива на выработку электроэнергии за счет невключения малоэффективных пиковых агрегатов электростанций 4) минимизация времени простоев печей  [c.122]

    В связи с тей, что для работы НПЗ требуется значительное количество тепловой энергии (пара и горячей воды), мощность ТЭЦ определяется обычно по расходам пара и тепловой энергии для нужд завода. При этом общая электрическая мощность ТЭЦ чаще всего значительно превышает максимально потребляемую заводом мощность и избыточная электрическая энергия передается по высоковольтным линиям энергосистемы на другие объекты района или города. [c.136]

    Рекомендуется применять следующие автоматические устройства для повышения надежности энергоснабжения повторного включения (АВП), регулирования активной мощности (АРМ) и регулирования частоты (АРЧ). В схемах АРЧ следует предусматривать отключение агрегатов, от которых не зависит возникновение аварийных ситуаций, чтобы обеспечить работу других ответственных агрегатов в случае падения частоты в энергосистеме, характеризующей недопустимую перегрузку генераторов. [c.106]


    Важнейшее значение в развитии электроэнергетики имеет создаваемая единая энергетическая система СССР на основе объединения единой энергосистемы европейской части СССР и объединенных энергосистем Северного Казахстана, Центральной Сибири и Средней Азии. [c.186]

    На НПЗ электроэнергия передается и распределяется, как правило, с помощью кабельных линий электропередачи (ЛЭП). Воздушные линии электропередачи (ВЛ) напряжением 35—ПО кВ применяются в системах внешнего электроснабжения — для связи ТЭЦ с энергосистемой, для подключения ГПП и ПГВ 35—ПО/б кВ. [c.151]

    Помимо связи завода с энергосистемой через ТЭЦ при НПЗ, как правило, предусматривается сооружение подстанции ПО— 35/6—10 кВ, не совмещенной территориально с ТЭЦ. Эта подстанция в начальный период является источником электроснабжения строительства завода и ТЭЦ, а затем используется в качестве третьего независимого источника питания (для обеспечения требуемой надежности электроснабжения потребителей особой группы первой категории и для ремонтно-восстановительных работ, на случай остановки ТЭЦ). [c.136]

    Система питания НПЗ электрическим током состоит из внешнего и внутреннего электроснабжения. В систему внешнего электроснабжения входят ТЭЦ, повысительные подстанции при ТЭЦ для связи с заводом и энергосистемой, внешние линии электропередачи к распределительным пунктам (РП) и главным понизительным подстанциям (ГПП) завода, понизительные трансформаторные подстанции, получающие питание непосредственно от сетей 35—110 кВ энергосистемы и питающие линии электропередачи к ним. К системе внутреннего электроснабжения относятся распределительные пункты (РП), понизительные цеховые трансформаторные [c.137]

    Источники электроснабжения. Источником электроснабжения НПЗ и НХЗ обычно является сооружаемая вблизи завода ТЭЦ. Мощность ТЭЦ, как правило, определяется потребностью предприятия в тепловой энергии (паре, горячей воде). Количество вырабатываемой попутно с производством пара электрической энергии в большинстве случаев превышает потребляемую заводом электрическую мощность. Избыточную электрическую энергию следует передавать в сети энергосистемы. [c.181]

    Для надежности работы завода предусматриваются устройства, обеспечивающие связь ТЭЦ с электрическими сетями энергосистемы. По этим сетям передается с ТЭЦ избыточная электрическая энергия. [c.181]

    Системы питания предприятий электрической энергией. Система питания НПЗ и НХЗ состоит из внешнего и внутреннего электроснабжения. К внешнему электроснабжению относятся ТЭЦ внешние линии электропередачи к распределительным пунктам (РП) и главным понизительным подстанциям (ГПП) завода понизительные трансформаторные подстанции, получающие питание от сетей энергосистемы. В систему внутреннего электроснабжения входят понизительные цеховые трансформаторные подстанции (ТП) распределительные трансформаторные подстанции (РТП) распределительные пункты (РП) распределительная высоковольтная сеть завода. [c.181]

    Трансформаторные подстанции и распределительные устройства. Для преобразования электрической энергии высокого напряжения, передаваемой на предприятие от ТЭЦ, или районной подстанции энергосистемы, в энергию пониженного напряжения проектируются понижающие трансформаторные подстанции (ТП) напряжением 110/6 35/6 и 6/0,4 кВ. В составе ТП имеются трансформаторы и вспомогательные устройства (аккумуляторные батареи или выпрямительные устройства, устройства управления, защиты, сигнализации, а при наличии пневмопривода-компрессо-ры и ресиверы). [c.184]

    Применимо только к очень большим энергосистемам [c.337]

    Стоимость электроэнергии, получаемой из энергосистемы, рассчитывается по формуле [c.190]

    Электроэнергия бытовая и для производственных целей калькулируется отдельно, так как бытовая электроэнергия оплачивается по одноставочному повышенному тарифу. За тепловую энергию, получаемую от энергосистемы, первая ставка уплачивается за каждую заявленную Г кал максимума в год, а вторая — за каждую учтенную, фактически потребленную Гкал за использование острого пара взимается дополнительно определенный процент против тарифа за отборный пар. [c.190]

    Непременным условием является возврат конденсата энергосистеме. При неполном возврате тариф увеличивается, а за выполнение или перевыполнение нормы возврата конденсата предприятие-потре-битель премируется по определенной шкале. [c.190]

    НПЗ снабжается электроэнергией от двух независимых источников, один из которых является аварийным. Основным источником электроснабжения служит заводская ТЭЦ, а аварийным — ближайшая районная подстанция энергосистемы. Аварийное питание в случае выхода из строя заводской ТЭЦ должно обеспечить возможность нормальной остановки завода и удовлетворить неотложные нужды связи, пожарного водоснабжения и освещения. Потребители электроэнергии НПЗ делятся на три категории по бесперебойности электроснабжения. [c.401]

    Энергосистема Количество получаемой электроэнергии, тыс. кВт-ч Установ- ка Количество вырабатываемой электроэнергии, кВт-ч  [c.107]

    По решению Коммунистической партии и Советского правительства у нас сооружаются новые сверхмощные гидро- и теплоэлектростанции. Осуществление сплошной электрификации страны и создание единой энергосистемы сильно снижают стоимость электроэнергии, позволяют еще больше использовать дешевую электроэнергию в электрохимической и электрометаллургической промышленности. [c.7]


    Для предупреждения аварий во взрывоопасных производствах, кроме двух источников питания от энергосистемы, предусмотренных правилами для питания технологических противоаварийных блокировок, систем защиты производства и аварийного освещения, следует предусматривать дополнительный третий автономный и надежный источник электроэнергии. В качестве такого источника электроэнергии применяют генераторы с двигателями внутреннего сгорания, находящиеся в постоянной готовности, паровые турбины и аккумуляторные батареи с соответствующей аппаратурой, преобразующей постоянный ток в переменный. [c.11]

    На одном из предприятий произошел взрыв ацетилено-воздушной смеси в помещении электроподстанции, здание которой примыкало к компрессорному отделению производства винилацетилена. Вначале отключили подачу электроэнергии вследствие неисправности в энергосистеме завода. Авария должна была ограничиться остановкой производства. Однако при остановке газовых водокольцевых компрессоров ацетилен из системы высокого давления стал поступать в приемный коллектор, так как отсутствовали обратные клапаны на линии нагнетания. . [c.254]

    Устройства АЧР предотвращают чрезмерное снижение частоты, угрожающее развитием аварии, так как в этом случае нарушается статическая устойчивость энергосистемы, а таКже работа механизмов для собственных нужд электростанций. В этом случае устройства АЧР отключают часть нагрузки. Эта операция начинается при уменьшении частрты ниже 47—48 Гц. После срабатывания АЧР частота автоматически восстанавливается, как правило, в диапазоне 48—49 Гц. Дальнейшее ее восстановление (до 50 Гц) происходит в соответствии с указаниями диспетчера энергосистемы. - [c.311]

    Прицеховые электрические подстанции (12). Электроэнергия высокого напряжения от ТЭЦ или районной подстанции энергосистемы должна быть преобразована на месте потребления в энергию пониженного напряжения 6000 в и 400/230 в и лишь после этого распределена по отдельным токоприемникам. Для выполнения этой задачи проектируются понизительные трансформаторные подстаиции напряжением 110/6, 35/6 и 6/0,4 кв. [c.138]

    На химических предприятиях со сложными схемами энергоснабжения и особепо на тех, которые имеют собст1 енные тепловые электростанции, построение плановых графиков необходимо. На небольших предприятиях, имеющих централизованное электроснабжение от районной энергосистемы, плановые расчеты нагрузок могут быть ограничены определением максямальньлх нагрузок. [c.310]

    Расчет возможного количества тепловой и э.зектрической энергии, отпускаемого из собственных генерирующих установок в сеть районной энергосистемы, другим предприятиям и прочим потребителям. [c.314]

    Составленные в вышеприведенной последовательрюсти энергетические балансы позволяют, во-первых, проверить возможности покрытия энергетических нагрузок химического предприятия мощностями генерирующих установок и обосновать заявку на получение энергии из районной энергосистемы и, во-вторы>, определить экономически целесообразную степень участия каж/]ого источника энергоснабжения в покрытии потребности предприятия. [c.314]

    Башлыков A.A. Диалоговая автоматизированная система оперативнодиспетчерского управления энергосистемой СПРИНТ // Диалоговые-авто.матизированные системы управления производством. М. Энерго-ато.миздат, 1983. С. 13—16. [c.372]

    Потребляемая мощность аварийного питания НПЗ определяется в размере, необходимом для безаварийной остановки завода и неотложных нужд (аварийное освещение, пожарное водоснабжение, связь и т. д.). Обычно мощность источника электроэнергии для аварийного питания равна 10—20% общей потребляемой НПЗ электрической мощности. В отдельных случаях, при отсутствии надежной связи с энергосистемой, в качестве третьего независимого источника питания электроприемников особой группы первой категории могут использоваться небольшие дизельные электроста№Ции, оборудованные устройствами автоматического запуска, или аккумуляторные батареи, работающие совместно со статическими преобразователями напряжения (инверторами). [c.136]

    Электрическая энергия высокого напряжения, переданная на завод от ТЭЦ или районной подстанции энергосистемы, должна быть преобразована на месте потребления в энергию пониженного напряжения 380/220 или 6000 В и лишь после этого распределена к отдельным электроприемникам. Для осуществления такого преобразования на заводе сооружаются понижающие трансформаторные подстанции напряжением 110/6 35/6 и 6/0,4 кВ. Трансформаторная подстанция — это электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии. Она состоит из трансформаторов для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения, распределительных и вспомогательных устройств (аккумуляторной батареи или выпрямительных устройств, устройств управления, защиты и сигнализации). [c.140]

    В качестве третьего источника питания для электроприемников особой группы первой категории рекомендуется использовать подстанцию глубокого ввода (ПГВ) ПО—35/6—10 кВ, которую проектируют на отдельной площадке, территориально не связанной с ТЭЦ. Подстанция связывается с районной системой электроснабжения. Рекомендуется при проектировании НПЗ и НХЗ предусматривать строительство этой подстанции в начальный период сооружения предприятия и использовать до ввода в эксплуатацию заводской ТЭЦ как источник электроснабжения на стройплощадке. При отсутствии надежной связи с энергосистемой в качестве независимого источника питания следует применять дизельные электростанции, оборудованные устройствами автоматического запуска. [c.181]

    Электрические сети. Для передачи и распределения электроэнергии на НПЗ и НХЗ проектируются электрические сети. Для связи ТЭЦ с энергосистемой, подключения главных понизительных подстанций и подстанций глубокого ввода 35—110/6 кВ предусматриваются воздушные линии электропередачи. По территории НПЗ и НХЗ электроэнергия передается, как правило, с помощью кабельных линий электропередачи если передаваемая от ТЭЦ и ГПП при напряжении 6—10 кВ мощность превышает 30 МВт, то рекомендуется рассмотреть возможность и целесообразность применения гибких и жестких токопрово-дов. [c.187]

    Всего следует уплатить энергосистеме по следующему расчету основная плата 25-50 ООО = 1250 тыс. руб. дополнительная плата 0,01 -270-10 = 2700 тыс. руб всего 1250 + 2700 = 3950 тыс. руб. При косинусе фи 0,9 оплата производится без скидки и надбавки. С учетом расходов завода себестоимость электроэнергии рппка (3 950 000+ 600 ООО) 25 650 ООО)-10 = 0,1774 руб. за 10 кВ-ч. [c.190]

    Электроснабжение Шкаповского, Арланского и других нефтяных месторождений в ( еверо-западной части Башкирии осуществляется от общей энергосистемы РЭУ Башкирэнерго по линиям электропередач напряжением 35 и 110 кВ и через понижающие подстанции соответствующего уровня aпpижeния. [c.176]


Смотреть страницы где упоминается термин Энергосистемы: [c.216]    [c.255]    [c.344]    [c.311]    [c.313]    [c.316]    [c.185]    [c.152]    [c.182]    [c.57]    [c.87]    [c.95]    [c.207]    [c.224]    [c.193]   
Взрывобезопасность и противоаварийная защита химико-технологических процессов (1983) -- [ c.389 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте