Способы получения дополнительной электрической мощности ТЭЦ в период значительной загрузки теплофикационных отборов турбин тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.14.14, кандидат технических наук Горячих, Наталья Викторовна
- Специальность ВАК РФ05.14.14
- Количество страниц 153
Оглавление диссертации кандидат технических наук Горячих, Наталья Викторовна
Введение
Аналитический обзор существующих разработок по вопросу о 1. привлечении ТЭЦ к покрытию графиков электрических нагрузок
1.1 Выводы по главе и постановка задачи исследования
Использование ТЭЦ в переменной части графиков электрических нагрузок
Режимы регулирования систем централизованного 2. теплоснабжения
2.1.1 Методы регулирования
2.1.2 Центральное регулирование однородной тепловой нагрузки
2.1.3 Центральное регулирование разнородной тепловой нагрузки
Центральное регулирование разнородной тепловой нагрузки
2.1.4 45 относительно характерного абонента
Способ с ограничением тепловой нагрузки турбины и ^ покрытием недоотпуска тепла ПВК
Способ ограничения нагрузки турбины и покрытием недоотпука
2.3 тепла от основных сетевых подогревателей пиковым 50 подогревателем
Способ ограничения тепловой нагрузки за счет использования
2.4 51 инерционных свойств теплофикационных систем
Моделирование процессов в теплофикационных системах с
2.4.1 учетом аккумулирующих свойств зданий и тепловых сетей при 52 ограничении тепловой нагрузки турбины
Анализ достоверности математической модели и
2.4.2 61 экспериментальное подтверждение результатов
2.5 Выводы по главе 71 3. Схемы тепловой электрической станции
3.1. Существующая научно-техническая база
3.2. Предлагаемые способы работы тепловой электрической станции
Схема тепловой электрической станции с использованием
3.2.1 88 производственного отбора пара на подогрев сетевой воды
Использование РОУ для покрытия пиков тепловой и
3.2.2 94 электрической нагрузок.
3.3. Общий анализ предложенных схем
3.4. Выводы по главе
Сравнительная оценка эффективности способов получения дополнительной мощности от турбоагрегатов ТЭЦ
Расчет экономической целесообразности использования ПВК
4.1 для покрытия недоотпуска теплоты турбинами в пики 105 электрических нагрузок
Методика получения дополнительной мощности на основе
4.2 105 оптимизации режимов работы теплофикационных систем
Расчет экономической целесообразности использования
4.3 инерционных свойств теплофикационных систем для 109 повышения регулировочного диапазона
4.4 Эффективность передачи тепловой нагрузки на пиковый бойлер
Оценка экономической целесообразности финансовой
4.5 117 эффективности инвестиционных проектов
4.6 Выводы по главе 139 Заключение 141 Список использованных источников
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Тепловые электрические станции, их энергетические системы и агрегаты», 05.14.14 шифр ВАК
Совершенствование технологий обеспечения пиковой тепловой мощности ТЭЦ2002 год, кандидат технических наук Орлов, Михаил Евгеньевич
Повышение эффективности работы теплоэнергетического оборудования электростанций в энергосистемах с преобладающей долей ТЭЦ за счет совершенствования тепловых схем и режимов работы: на примере Забайкальского края2011 год, кандидат наук Иванов, Сергей Анатольевич
Разработка оптимальных режимов теплофикационных систем в условиях МНР1984 год, кандидат технических наук Бусжавын, Намхайням
Системная эффективность отопительных ПГУ ТЭЦ в системах теплоэнергоснабжения2004 год, кандидат технических наук Соколов, Андрей Анатольевич
Исследование и разработка технологий центрального регулирования нагрузки открытых систем теплоснабжения на ТЭЦ2002 год, кандидат технических наук Ротов, Павел Валерьевич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Способы получения дополнительной электрической мощности ТЭЦ в период значительной загрузки теплофикационных отборов турбин»
В заявлениях первых лиц Российской Федерации на различных форумах и встречах неоднократно звучали заявления о том, что без практического решения проблем, связанных с низкой эффективностью использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) во всех сферах экономики, Россия не сможет реализовать себя на мировых рынках как современная конкурентоспособная страна. [94]
В настоящее время ситуация складывается таким образом, что государство обратило внимание на производителей и поставщиков ТЭР. Об этом свидетельствуют последние решения Правительства РФ по вовлечению дополнительных инвестиций в генерацию энергии, но пока положительных результатов по этому вопросу нет.
В условиях рыночной экономики приоритетными в развитии энергетической науки становятся направления, связанные со снижением себестоимости отпускаемой тепловой и электрической энергии. Особенно актуально встает вопрос о повышении конкурентоспособности существующих ТЭЦ. Энергосбережение гораздо более эффективно и реализуемо в значительно более короткие сроки, чем строительство новых ГРЭС, ТЭЦ и т.п.[94]
Одним из основных направлений повышения эффективности топливоиспользования на ТЭЦ является оптимизация систем централизованного теплоснабжения, которая дает значительную экономию топлива без дополнительных капитальных вложений. На современном этапе развития энергетики вопрос комплексной оптимизации режимов работы систем централизованного теплоснабжения, в которой рассматривается источник тепла, тепловые сети и потребители тепловой энергии, рассмотрен многими специалистами и представляет большой интерес.
Объектом исследования является комплекс ТЭЦ — тепловые сети — потребитель. Причем как оптимизация режимов работы систем централизованного теплоснабжения, так и оптимизация тепловых схем ведет к повышению эффективности топливоиспользования.
При оптимизации систем централизованного теплоснабжения большой интерес представляет комплекс тепловые сети — потребитель. Необходимым условием при оптимизации является удовлетворение потребителя расчетным расходом теплоты на отопление и ГВС. Таким образом, необходимо разработать методику определения таких потребителей теплоты, обеспечив которых расчетным расходом теплоты, у других будут комфортные условия.
Система отопления, работающая при постоянном расходе (качественное регулирование) инерционна, изменение температуры в системе затягивается на несколько часов, плохо отслеживает потребности в тепле на отопление при резких колебаниях наружной температуры воздуха, которое иногда бывает более десяти градусов за сутки. Температура иногда регулируется только несколько раз в сутки. Особенно большая проблема в обеспечении экономичных режимов для больших городов, тепловые сети которых характеризуются большой протяженностью и инерционностью. Еще одним наиболее важным фактором является влияние аккумулирующих свойств зданий. Использование теплоаккумулирующей способности зданий позволяет проводить регулирование отпуска теплоты на отопление не по текущей температуре наружного воздуха, а по средней наружной температуре за некоторый период с соответствующим сдвигом времени. Анализируя, можно сделать вывод о необходимости разработки методики определения запаздывания теплоаккумулирующей способности тепловых сетей и теплоаккумулирующей способности зданий.
Проблеме покрытия переменной части графиков электрической нагрузки в последнее время уделялось много внимания. В последние 10-15 лет в энергосистеме нашей страны появляется все большая тенденция к разуплотнению суточных и недельных графиков электрической нагрузки. Особенно остро эта проблема стоит в период значительной загрузки теплофикационных отборов турбин. Разуплотнение электрических графиков 5 нагрузки энергосистем требует, кроме создания специальных пиковых агрегатов и пиковых электрических станций, использования различных резервов мощности энергосистем. Эффективными источниками пиковой мощности могут служить теплофикационные турбины с отбором пара и противодавлением. Для повышения надежности энергоснабжения в период максимума известны различные способы временной перегрузки паротурбинных установок, совместная работа паросиловых блоков и газотурбинных установок, увеличение параметров свежего пара, но данные способы не получили широкого распространения. Существуют многочисленные предложения, связанные с реконструкцией тепловых схем ТЭЦ, направленные на получение дополнительной мощности. Наиболее интересные из них базируются на установке аккумуляторов теплоты либо введении в схему ТЭЦ специальных дополнительных теплообменников.
Исследование реконструкции тепловых схем представлено в данной работе, что в применении с режимными мероприятиями на участке потребитель — тепловые сети даст наибольшую эффективность.
Исходя из актуальности выше названной проблемы, научной новизны и методов исследования, в качестве основных целей и задач диссертационной работы поставлены: оценка способов получения дополнительной мощности на ТЭЦ; исследование способов получения дополнительной мощности на ТЭЦ за счет расширения регулировочного диапазона при сохранении заданного отпуска теплоты от ТЭЦ; исследование инерционных свойств теплофикационных систем и использование способов ограничения тепловой нагрузки с целью повышения мощности ТЭЦ; разработка способа регулирования тепловой нагрузки на ТЭЦ с учетом аккумулирующих свойств тепловых сетей; разработка методики сравнения способов, требующих и не требующих капитальных вложений.
На основании поставленных задач автором в настоящей работе проанализированы способы получения дополнительной мощности на ТЭЦ, реализуемые путём режимных мероприятий без дополнительных капитальных затрат, способов, связанных с установкой дополнительного оборудования либо реконструкцией установленного. При анализе учитывалось влияние режимных и климатических факторов. Предложены некоторые способы работы тепловых электрических станций, повышающие эффективность получения дополнительной мощности на ТЭЦ. Проведено исследование инерционных свойств теплофикационных систем и предложен метод ограничения тепловой нагрузки при условии обеспечения характерного потребителя и всех других потребителей комфортными условиями. Предлагается математическая модель для расчета температуры внутреннего воздуха от температуры возмущения на источнике учетом аккумулирующих свойств тепловых сетей и зданий. Приводятся результаты расчётно-теоретических и экспериментальных исследований.
Диссертация состоит из введения, 4-х глав, заключения, списка литературы и приложения.
Похожие диссертационные работы по специальности «Тепловые электрические станции, их энергетические системы и агрегаты», 05.14.14 шифр ВАК
Оптимизация режимов работы ТЭЦ при прохождении пиков и провалов электрической нагрузки1984 год, кандидат технических наук Косарева, Ирина Александровна
Оптимизация отпуска теплоты от ТЭЦ на основе математического моделирования с учетом функционирования различных типов потребителей2005 год, кандидат технических наук Батухтин, Андрей Геннадьевич
Эффективность отопительных газопаровых ТЭЦ в системах теплоэнергоснабжения2006 год, кандидат технических наук Черников, Сергей Владимирович
Совершенствование режимов эксплуатации турбоустановок с отборами пара с целью повышения их экономичности и маневренности2001 год, кандидат технических наук Ермоленко, Марина Вячеславовна
Характеристики энергоблоков ТЭЦ при их участии в противоаварийном управлении энергосистемой1999 год, кандидат технических наук Лисицкий, Эдуард Николаевич
Заключение диссертации по теме «Тепловые электрические станции, их энергетические системы и агрегаты», Горячих, Наталья Викторовна
4.6. Выводы по главе IV
1. В качестве экономических критериев выбора оптимальных теплофикационных систем из рассматриваемых выбраны затратные критерии, т.е. удельные затраты, складывающиеся из капитальных вложений и издержек производства, отнесенные к полученной дополнительной мощности. Кроме того, при сравнении способ следует учитывать дополнительную выработку электрической энергии.
2. Произведенные расчеты общих затрат показали, что способы имеют различные удельные затраты. Наиболее экономически целесообразными методами является методы, основанные на модернизации тепловых схем. Способ с привлечением ПВК для покрытия тепловой нагрузки во время ограничения тепловой нагрузки турбин по расчетам имеет наибольшие общие затраты, но в то же время имеет самый большой интервал регулирования нагрузки.
3. Расчет показал, что применение данных способов позволит частично или полностью покрыть пики электрических нагрузок (рис. 4.4). Способ с использованием ПВК и ПСВ, подключенного параллельно от РОУ позволяют покрыть все пики электрических нагрузок.
ПГП ппглаИпЬпталиип
ПСВ паралле/ъно
Н МВт
Инерционные сбойстда теплофикационных систен
Ъ £ Ь к Ь к \ ч
Рис. 4.4. Суточный график электрической нагрузки. Покрытие пиков электрической нагрузки различными способами.
Частичную электрическую нагрузку целесообразнее покрывать способом с использованием ПСВ, установленного последовательно основным по ходу сетевой воды. Для случая с увеличенным отпуском тепла экономичнее покрывать пик нагрузки способом с использованием РОУ.
4. Произведенная оценка экономической целесообразности финансовой эффективности инвестиционных проектов позволит судить о экономичности того или иного способа. Из приведенных способов повышения мощности турбоагрегатов с использованием пиковых сетевых подогревателей можно сказать об оптимальном и экономически целесообразном методе — это схема с использованием пикового сетевого подогревателя, подключенного последовательно по ходу сетевой воды и питающегося паром из производственного отбора (схема 1). Другие методы с использованием ПВК также экономически целесообразны по сравнению со способом и использованием ПВК.
Заключение
1. Рассмотрены способы по решению вопроса покрытия переменной части графиков электрической нагрузки в период значительной загрузки теплофикационных отборов турбин. Одним из решения таких проблем является комплексная оптимизация систем централизованного теплоснабжения с целью получения дополнительной мощности ТЭЦ. Также в работе рассмотрены способы, основанные на привлечении работы пиковых источников теплоты для получения дополнительной электрической мощности.
2. При оптимизации систем централизованного теплоснабжения большой интерес представляет комплекс тепловые сети — потребитель. Необходимым условием при оптимизации является удовлетворение потребителя расчетным расходом теплоты на отопление и ГВС. Таким образом, разработана методика центрального регулирование разнородной тепловой нагрузки относительно характерного абонента и даны рекомендации по поиску такого характерного абонента.
3. Разработана комплексная математическая модель, описывающая инерционные свойства, происходящие в теплофикационных системах. Данная модель может быть использована для расчета температуры прямой сетевой воды у потребителя и расчета внутреннего воздуха потребителя при изменении температуры прямой сетевой воды на источнике (ТЭЦ) при поиске характерного абонента, а также может быть использована при исследованиях инерционных свойств зданий и теплосети. Модели и аналитические зависимости, полученные в диссертационной работе подтверждаются проведенными в работе экспериментальными исследованиями.
4. Предложены эффективные схемы тепловой электрической станции, обладающие новизной и подтвержденные расчетным экспериментом. Данные схемы позволяют получить дополнительную электрическую мощность ТЭЦ, а также дает возможность более экономично повысить отпуск тепла от ТЭЦ.
5. Предложена методика сравнительная оценка эффективности способов получения дополнительной мощности от турбоагрегатов ТЭЦ, предлагаемых в диссертационной работе. Для сравнения вариантов, требующих и не требующих капитальные вложения определен критерий сравнения - приведенные затраты. Расчет показал, что эффективным способом является способ ограничения тепловой нагрузки турбин за счет использования инерционных свойств теплофикационных систем. Но этот способ имеет узкий диапазон регулирования по сравнению с другими способами. Способ с передачей нагрузки на ПВК обладает наибольшим интервалом регулирования, но и имеет наибольшие общие затраты.
Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Горячих, Наталья Викторовна, 2010 год
1. Работа ТЭЦ в объединённых энергосистемах / Е.А.Волкова, И.М. Волькенау, М.И. Гитман и др.; Под ред. В.П. Корытннкова М.: Энергия, 1976.-211с.
2. Иванов В.А Стационарные и переходные режимы мощных паротурбинных установок . JL: Энергия, 1971, 280 с.
3. Руте Ц.К Патент паросиловой установки с сильноколеблющейся нагрузкой, № 13003, 1925.
4. Arrangment for the storage of energy in pourr plants, № 4130992, 1978.
5. Method and apparatus for the storage of energy in power plants, № 4129004, 1978.
6. Pear load operation in steam power plants, № 3411299, 1968.
7. Андрющенко А.И., Аминов Р.З. Оптимизация режимов и параметров тепловых электростанций. М.: Высшая школа, 1983 — 255с.
8. Маневренные ТЭЦ с современным использованием паровых и газотурбинных агрегатов / В.В. Грибов, Т.Н. Давыдова, В.И. Длугосельский, и др. Теплоэнергетика, 1978, № 4, с.28-32.
9. Стемпель Г. Современные теплоэлектроцентрали большой мощности в ПНР. Бюллетень постоянной комиссии СЭВ по электроэнергии, 1972, № 2.
10. Сурков В.В. О целесообразности применения схемы современной работы паровых и газовых турбин. — Теплоэнергетика, 1980, № 12, с.43-45.
11. Тырышкин В.Г., Бодров И.С. Резниченко В .Я. Использование высокотемпературных одновальных газотурбинных установок типа ГТЭ -150 ЛМЗ в составе комбинированных энергетических ПТУ различных схем. -энергомашиностроение, 1980, № 9, с. 11-16.
12. Черня Г.А Суточные графики нагрузки объединенных энергосистем и вопросы поышения маневренности энергетического оборудования -Теплоэнергетика, 1975, №11, с.23-27.
13. Косарева И. А. Оптимизация режимов работы ТЭЦ при прохождении пиков и провалов электрической нагрузки: дисс. канд. техн. наук. М. МЭИ, 1974. - 178с.
14. Баринберг Г. Д. Эффективность двухступенчатого подогрева сетевой воды в теплофикационных паровых турбинах типа Т с пониженными начальными параметрами пара./Баринберг Г.Д. //Теплоэнергетика, 2004, № 5 -с. 16-18.
15. Богачко М.Ю. Выбор оптмального условия загрузки теплофикационных агрегатов, несущих тепловую нагрузку в неотопительный и переходный периоды / Богачко М.Ю., Ильин Е.Т., Печенкин С.П., Тимофеева Ю.Н. // Теплоэнергетика, 2005, № 5 с.53—56.
16. Калатузов В. А. Зависимость располагаемой электрической мощности тепловой электростанции от эффективности ее низкопотенциальной части/ Калатузов В.А. // Промышленная энергетика, 2006, № 10 с.36-42.
17. О возможности превышения номинальной мощности энергоблока 300 МВт при отключении регенерации высокого давления / А.Г. Прокопенко,
18. A.М. Леонков, И.С. Мысак и др. Электрические станции, 1978, № 11, с.24-27.
19. Эффективность способов получения пиковой электрической мощности на промышленно-отопительных ТЭЦ / А.Д. Качан, Н.И. Шкода,
20. B.К. Балабанович и др.- Электрические станции, 1980, №2,с.31-34.
21. Липец А.У. Получение тепла из отборов турбин, в энергетических котлах и водогрейных котельных // Теплоэнергетика, 2003 № 3 с. 64-65.
22. Гельтман А.Э., Шапиро Н.И. Анализ эффективности использования ТЭЦ для покрытия пиковых электрических нагрузок- Теплоэнергетика, 1966,.№2, с.51-56.
23. Бененсон Е.И., Баринберг Г.Д. Тепловая экономичность теплофикационных турбин при покрытии пиков электрических нагрузок.-Электрические станции, 1973, № 6, с.22-25.
24. Волков H.H., Яковлев В.В. Возможности дополнительного повышения мощности теплофикационных турбин с отопительными отборами пара —Теплоэнергетика, вып.1. Мн.: Вышейшая школа, 1970.-54-60с.
25. Гельтман А.Э., Шапиро Н.И. Условия эффективности получения пиковой электрической мощности на промышленных ТЭЦ.-Теплоэнергетика, 1971, №6, с. 29-33.
26. Гельтман А.З., Шапиро Н.И. Использование ПТУ для получения дополнительной пиковой электрической мощности — Энергомашиностроение, 1974, № 7, с. 19-21.
27. Пекелис Г.Б., Крамаренко В.И. Влияние параметров пара и типа теплофикационных турбин на величину их пиковой мощности.-Теплоэнергетика, вып. 1, Мн.:Вышейшая школа, 1970, с.47-53.
28. Шапиро Н.И. Исследование способов и условий эффективности повышения располагаемой мощности ТЭЦ в период годового максимума электро- и теплопотребления в энергосистемах: Автореф. дисс.канд. техн. наук—JL: ЛПИ, 1972.-17л.
29. Качан А.Д. Режимы работы и эксплуатации тепловых электрических станций. Мн.: Вышейшая школа, 1976, 290 с.
30. Гитман М.И., Левин Л.И. Использование ТЭЦ в переменной части графиков электрических нагрузок. Теплоэнергетика, 1976, № 4, с.28-31.
31. О.Шапиро Г. А. Повышение эффективности работы ТЭЦ.-М.: Энергоиздат, 1981.-200с.
32. Патент 2235249 (КЩ МКИ7 Р 29 В 3/08. Способ теплоснабжения/В .И. Шарапов, М.Е. Орлов, П.В. Готов, И.Н. Шепелев//
33. Бюллетень изобретений. 2004. № 24.
34. Патент 2235250 (КЩ МКИ7 Р 29 В 3/08. Система теплоснабжения/В .И. Шарапов, М.Е. Орлов, П.В. Готов, И.Н. Шепелев// Бюллетень изобретений. 2004. № 24.
35. Орлов М.Е. Использование теплонасосных установок на ТЭЦ для обеспечения пиковой тепловой нагрузки. В кн.: Теплоэнергетика и теплоснабжение: Сборник научных трудов НИЛ ТЭСУ УлГТУ. Вып. 2. -Ульяновск: УлГТУ. 2004. С. 19-28.
36. Шарапов В. И. Технологии обеспечения пиковой нагрузки систем теплоснабжения./ Шарапов В. И., Орлов М. Е. М.: Издательство «Новости теплоснабжения», 2006. - 208 е.; ил.
37. Шарапов, В.И. Регулирование нагрузки систем теплоснабжения/ Шарапов, В.И., Ротов П.В. — М.: Новости теплоснабжения, 2007. — 164 е.; ил.
38. Горшков В.Г., Тарасов В.А. Сокращение затрат энергоресурсов за счет использования сбросной энергии с помощью тепловых насосов// Энергосбережение в Поволжье. 2000. № 2. С. 56-57.
39. Зубков В.А. Использование тепловых насосов в системах теплоснабжения// Теплоэнергетика. 1996. № 2. С. 17-20.
40. Рей Д., Макмайл Д. Тепловые насосы. Пер. с. англ. М.: Энергоатомиздат. 1982. 224 с.
41. Persson Tina, Jander Lars. Stockholm the sity of largeheat pumps// ASEA Jornal. 1985. №2.40.0садчий Г.Б. Реальная возможность снижения затрат на тепло-снабжение//Жилищное и коммунальное хозяйство. 1997. № 11. С. 35-37.
42. Стенин В.А. Использование теплонасосной установки в системах теплоснабжения//Теплоэнергетика. 1997. № 5. С. 28-29.
43. Стенин В.А. Теплонасосная установка для снижения удельного расхода сетевой воды в системах теплоснабжения// Промышленная энергетика. 1997. № 6. С. 35-36.
44. Патент 2095581 (БШ). МПК Б 01 К 17/02. Система теплоснабжения/ В.М. Чаховский, Б.М. Берлицкий, В.Б. Галежа и др.// Бюллетень изобретений. 1997. №31.
45. Бутузов В.А. Перспективы применения тепловых насосов / Бутузов
46. B.А. // Промышленная энергетика 2005 № 10 — С. 5 7.
47. Новожилов Ю.Н. Применения тепловых насосов в системах теплоснабжения / Новожилов Ю.Н. // Промышленная энергетика 2006 № 5 —1. C. 24-25.
48. Губин В. Е. Концепция совершенствования схем отпуска тепла от ТЭЦ на основе комплексного энергетического обследования : автореферат дис. . канд. техн. наук / В. Е. Губин. Томск, 2004.
49. Соколов Е. Я. Теплофикация и тепловые сети: Учебник для вузов — 8 -е изд., стереот. / Е. Я. Соколов. М.: Издательский дом МЭИ, 2006. - 472 с. : ил.
50. Батухтин А. Г. Оптимизация отпуска теплоты от ТЭЦ на основе математического моделирования с учетом функционирования различных типов потребителей : дис. . канд. техн. наук / А. Г. Батухтин. Улан-Удэ, 2005.
51. Гиршфельд В. Я. Режимы работы и эксплуатация ТЭС / В. Я. Гиршфельд, А. М. Князев, В. Е. Куликов. М. : Энергия, 1980. - 288 с. : ил.
52. Папикян С.Р. Влияние температурных характеристик на эффективнсоть режимов отпуска теплоты и на выработки электроэнергии на тепловом потреблении / Папикян С.Р., Гиршфельд В .Я., Ляликов Б.А. // Теплоэнергетика 1987 . - № 9 - С.65-67.
53. Гиршфельд В.Я. Испытания теплоэнергетического оборудования и обработка результатов с использованием метода планирования эксперимента / Гиршфельд В.Я.ю, Акименкова В.М., Куликов В.Е., Борисов Г.М.// Теплоэнергетика 1976 - № 2 - С. 38-41
54. Беляев В.И. Влияние переменного режима теплосети на работу турбины Т-100-130 по тепловому графику /Беляев В.И., Гиршфельд В.Я., Миркина А.И.// Теплоэнергетика 1972 - № 4 - С. 10-13.
55. Вороновский Г. К. Нормирование, мониторинг и управление качеством теплоснабжения в крупных теплофикационных системах с использованием новых методических принципов / Г. К. Вороновский, К. В. Махотило // Новости теплоснабжения. — 2002. — № 3. — С. 38-42.
56. Хлебалин Ю. М. Использование пара промышленных отборов турбин для выработки пиковой конденсационной электроэнергии на ТЭЦ / Ю. М. Хлебалин, В. В. Захаров // Промышленная энергетика. 1998. — № 10. -С. 14-16.
57. Проведение энергоаудитов на предприятиях города Читы : отчет по НИР / Иванов С. А., Середкин А. А. Чита: ЧитГТУ. - 1999. - 50 с. - Инв. № 02200001236.
58. Повышение эффективности работы ТЭС Читинской энергосистемы. Ч II. Оптимизация режимов отпуска тепла от Читинской ТЭЦ-1 : отчет по
59. НИР / Чибушев А. П., Иванов С. А. Чита. : ЧПИ. - 1989. - 65 с. - Инв. № 01870068052.
60. Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник: / В.И. Манюк, Я.И. Каплинский. Э.Б. Хиж и др. М.: Стройиздат, 1988
61. Шалагинова З.И. Задачи и методы расчета температурных графиков отпуска тепла на основе теплогидравлического моделирования систем теплоснабжения // Теплоэнергетика 2004 № 7 — С. 41 -49.
62. Патент 2174610 (БШ). МПК Б7 01 К 17/02. Способ работы тепловой электрической станции/ В.И. Шарапов, М.Е. Орлов, П.В. Ротов.// Бюллетень изобретений. 1997. № 31.патент 2174610
63. СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий.
64. Гиршфельд, В. Я. Режимы работы и эксплуатация ТЭС / В. Я. Гиршфельд, А. М. Князев, В. Е. Куликов. М. : Энергия, 1980. - 288 с. : ил.68. 191 грант
65. Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции./ В.Я. Рыжкин.- МЛ., издательство «Энергия», 1967. 400 с.
66. Патент 2164606 (БШ). МПК Б7 01 К 17/02. Способ работы тепловой электрической станции/ В.И. Шарапов, П.В. Ротов, М.Е. Орлов.
67. Н.М. Зингер, А.И. Белевич Развитие теплофикации в России//Электрические станции 1999 г. - № 10.
68. Патент 2291970 (RU). МПК F7 01 К 17/02. Способ работы тепловой электрической станции/ М.М. Замалеев, Е.В. Макарова, В.И. Шарапов.
69. Заявка на изобретение 2003101028 (RU). МПК F7 01 К 17/00. Способ работы тепловой электрической станции/ В.А. Стенин, В.А. Стенин.
70. Патент 86240 (RU). МПК F7 01 К 17/00Способ работы тепловой электрической станции / А.Г. Батухтин, С.А. Иванов, Н.В. Горячих, М.С. Басс.
71. Качан А. Д. Технико-экономические основы проектирования тепловых электрических станций /А.Д. Качан, Н.В. Муковозчик — М: Выш. Школа, 1983 .-159с.
72. Яковлев Б.В. Повышение эффективности систем теплофикации и теплоснабжения / Б.В. Яковлев. М.: Новости теплоснабжения, 2008 — 448 с.
73. ГОСТ 3618-76. Турбины паровые стационарные для привода электрических генераторов. Типы, основные параметры. -М.: 1976.-11С.
74. Бененсон Е.Н., Иоффе Л.С. Теплофикационные паровые турбины.-М. ¡Энергия, 1976.-264с.
75. Борисова В.П. Получение реальных характеристик теплофикационных турбоустановок с отопительными отборами: Автореф.дисс. канд. техн. наук. -М. :МЭИ, 1985.-16с.
76. Экономическая эффективность использования ТЭЦ в маневренном режиме /Н.Н. Кнотько, В.И. Трутаев, Т.М. Турмен и др. — В кн.: Научные и прикладные проблемы энергетики. Мн.: Вышейшая школа, 1981, вып. 3, с.113-117.8271 Косарева
77. Хлебалин Ю.М. Эффективность ТЭЦ с турбинами типа ТК / Хлебалин Ю.М. // Промышленная энергетика 2008, № 8 — с. 34-36.
78. Хлебалин Ю.М. Термодинамическая эффективность паро- и газотурбинных установок / Хлебалин Ю.М. // Промышленная энергетика 2007, № 3-е. 32-36.
79. Баринберг Г.Д. Эффективность повышения параметорв пара мощных теплофикационных турбин // Теплоэнергетика 2000, №11.
80. Аракелян Э.К. Методика выбора оптимальных параметров и режимов работы оборудования энергоблоков на частичных нагрузках./ Аракелян Э.К.// Теплоэнергетика 2002, №мЗ, с.57-60.
81. Ильин Е.Т. Влияние динимики теплосети на режимы работы энергоблоков с турбинами Т-250/300-240/ Ильин Е.Т., Куличихин В.В., Ломакин Б.В. // Электрические станции 1996, № 3 с.22-26.
82. Баринберг Г.Д. Повышение эффективности промышленно-отопительных ТЭЦ при снижении или прекращении отпуска технологического пара / Баринберг Г.Д., Кортенко В.Б. // Теплоэнергетика 2000 № 2-е. 11-15.
83. Аракелян Э.К., Косарева И.А. Оптимизация режимов работы при прохождении провалов нагрузки.-Л.: Информэнерго, депонир. рукопись, 1983.-55с.
84. Иванов В.А. Проблема покрытия переменной части графиков энергопотребления. Теплоэнергетика, 1963, Мб, с.2-7.
85. К вопросу повышения маневренности ТЭЦ, работающих по тепловому графику. /В.А. Иванов, В.М. Боровков, А. Г. Кутахов, В.В. Ванчиков Известия вузов СССР. Энергетика., 1982, № 7, с.39-43.
86. Шапиро Г.А. Получение дополнительной мощности теплофикационных турбин —Теплоэнергетика, 1983, № 1, с. 17-22.
87. Иванов В.А., Боровков В.М., Иванов С.А. Анализ способов получения дополнительной мощности от ТЭЦ с учётом климатических и режимных факторов-Известия вузов СССР. Энергетика, № 6, с. 57-61.
88. Семенов Б.А. Оптимизация систем теплоиспользования в системах централизованного теплоснабжения городов: дисс.докт. тех.наук — Саратов: СГТУ, 2002 г. 527 с.
89. Игонина J1.JI. Инвестиции. Учебник для ВУЗов. Изд. 2-е, перераб., доп. Изд. Магистр, 2008 г. - 749 с.
90. Экономика предприятия: Учебник/ Под ред. проф. H.A. Сафронова. М.: "Юристъ", 1998. - 584 с.
91. Самсонов B.C. Экономика предприятий энергетического комплекса / Самсонов B.C., Вяткин М.А. М.: «Высшая школа», — 416 с.
92. Кожевников H.H. Экономика и управление энергетическими предприятиями / Под ред. Кожевникова H.H. (1-е изд.) учебник, — Издательство: Академия — 272 с.
93. В.Н. Гонин Экономическая оценка инвестиций / Гонин В.Н., Малышев Е.А., Сокол-Номоконова О.В. Учеб. Пособ, Чита: ЧитГУ, 2008 — 194 с.
94. Степанов B.C. Эффективность использования энергии и энергосбережение / Степанов B.C., Степанова Т.Б. Учеб, пособ. Иркутск: ИрГТУ, 2002. - 145 с.
95. Кудинов В.А. Техническая термодинамика Учеб. пособие для втузов. 2-е изд., испр. — М.: Высшая школа., 2001 - 261 с.
96. Иванов С.А., Батухтин А.Г., Горячих Н.В. Оптимизация систем централизованного теплоснабжения / Вестник МАНЭБ. 2009. Т. 14, №3. - С. 102-104.
97. Иванов С.А., Батухтин А.Г., Горячих Н.В. Метод повышения электрической мощности / Промышленная энергетика 2009, № 12 — С. 13 — 15 .
98. Иванов С.А., Сафронов П.Г., Горячих Н.В. Комплексная оптимизация систем централизованного теплоснабжения с учетом динамических характеристик объектов / Научно-технические ведомости СпбГТУ- Спб., 2009.-№ 3 С.53-63.
99. Иванов С.А., Горячих Н.В., Сафронов П.Г. Способы повышения экономичности станции при прохождении пиков и провалов электрических нагрузок / Научно-технические ведомости СпбГТУ— Спб., 2009.—№ 4 — С. 166-172.
100. Иванов С. А., Горячих Н.В. Программа оптимального распределения заданной электрической мощности между турбоагрегатами ТЭС/ Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2009614237./
101. Горячих Н.В., Батухтин А.Г., Иванов С.А. Оптимизация систем централизованного теплоснабжения. Повышение эффективности работы ТЭС/ Кулагинские чтения: VIII Всероссийская научно-практическая Чита: ЧитГУ, 2007.- Ч. II. - С. 134 - 137.
102. Горячих Н.В. Использование инерционных свойств теплофикационных систем для повышения маневренности ТЭЦ / Кулагинские чтения: IX Всероссийская научно-практическая — Чита: ЧитГУ, 2009.-Ч. II.-С. 110-114.
103. Горячих Н.В., Батухтин А.Г. Оптимизация систем централизованного теплоснабжения / Ежемесячное специализированное издание № 5 «ЖКХ и энергетика региона». — Издатель: ООО «ЭнергоПресс», 2009. 60 с. - С. 51-52.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.