Тип эс

2.3 Трудозатраты на монтаж турбоагрегата со вспомогательным оборудованием

Масса турбины со вспомогательным оборудованием:

,

где
— удельная масса турбоагрегата, отнесённая к его мощности,
;

— мощность турбоагрегата,
;

Таблица 2.2 — Масса оборудования и комплектации турбины

Наименование Турбина и конденсатор Вспомогательное оборудование Трубопроводы
Доля от общей массы, (%) 54 26 20
Масса, (т) 1134 546 420

2.3.1 Трудозатраты на монтаж турбины с конденсатором

,

где
— удельные трудозатраты на монтаж турбины с конденсатором,
;

2.3.2 Трудозатраты на монтаж вспомогательного оборудования

,

где
— удельные трудозатраты на монтаж вспомогательного оборудования,
;

2.3.3 Трудозатраты на монтаж турбинных трубопроводов

,

где
— удельные трудозатраты на монтаж турбинных трубопроводов,
;

Трудозатраты на монтаж всего турбоагрегата

Масса стационарных трубопроводов:

,

где
— масса парогенератора с оборудованием без изоляции.

Трудозатраты на монтаж станционных трубопроводов высокого давления:

,

где
— удельные трудозатраты на монтаж станционных трубопроводов высокого давления,
.

Трудозатраты на монтаж станционных трубопроводов низкого давления:

,

где
— удельные трудозатраты на монтаж станционных трубопроводов низкого давления,
;

Суммарные трудозатраты на монтаж станционных трубопроводов, чел-сут:

2.4.1 Трудозатраты на монтаж и строительство главного корпуса

Масса главного корпуса:

Трудозатраты на монтаж технологических конструкций.

Масса технологических конструкций:

Трудозатраты на монтаж технологических конструкций, чел-сут:

,

где
— удельные трудозатраты на монтаж технологических конструкций,
;

Трудозатраты на монтаж грузоподъемных механизмов.

Масса грузоподъемных механизмов:

Трудозатраты на монтаж грузоподъемных механизмов:

,

где
— удельные трудозатраты на монтаж грузоподъёмных механизмов,
;

Трудозатраты на монтаж оборудования КИП.

Масса оборудования КИП:

Трудозатраты на монтаж оборудования КИП:

,

где
— удельные трудозатраты на монтаж оборудования КИП,
;

Трудозатраты на монтаж теплоизоляционных материалов.

Масса теплоизоляционных материалов:

Трудозатраты на монтаж теплоизоляционных материалов:

,

где
— удельные трудозатраты на монтаж теплоизоляционных материалов,
;

Снижение временных затрат (+)

Наконец, заканчивая разговор об основных плюсах новых технологий и переходя к рассмотрению минусов, в списке позитивных изменений нельзя не упомянуть и то, что у людей появилось много свободного времени. Если раньше для того, чтобы получить паспорт, оплатить штраф, поменять водительские права и получить любую другую государственную или муниципальную услугу, нужно было отсидеть огромную очередь в тесном душном помещении с не менее уставшими людьми, то вот уже как несколько лет все это кануло в небытие. Чтобы сделать это, достаточно просто использовать нужный ресурс, и жизнь сразу станет намного проще.

Экономия времени проявляется не только в этом. Сколько всего люди начали совершать буквально в пару кликов с появлением Сети: шоппинг, взаимодействие с Интернет-банкингами, оплата счетов, проведение консультаций без ненужных визитов в офисы… Однако освободившимися минутами, днями и месяцами нужно уметь правильно распоряжаться, иначе из блага они рискуют превратиться в реальное зло. Что же имеется ввиду?

2.2 Затраты труда на монтаж оборудования

Трудозатраты на основные монтажные работы.

Трудозатраты на монтажные работы при строительстве новой ТЭС определяются по нормам удельных трудозатрат и массе монтируемого оборудования для парогенератора, вспомогательного оборудования, турбины и всех строительных единиц.

2.2.1 Трудозатраты на монтаж котла ПК 41-1

Масса металлической части котлоагрегата:

,

где
— удельная масса металла котла по отношению к паропроизводительности,
;

— паропроизводительность котла,
;

Трудозатраты на монтаж котлоагрегата:

,

где
— удельные трудозатраты,
;

Трудозатраты на монтаж обмуровки и изоляции котлоагрегата:

Масса металлической части изоляции и обмуровки котлоагрегата, т:

Трудозатраты на монтаж обмуровки и изоляции, чел-сут:

2.2.2 Трудозатраты на монтаж пылегазовоздухопроводов и электрофильтров котлоагрегата

Масса пылегазовоздухопроводов котлоагрегата, т/ч:

Трудозатраты на монтаж пылегазовоздухопроводов котла, чел-сут:

,

где:
— удельные трудозатраты на монтаж пылегазовоздуховодов,
;

2.2.3 Трудозатраты на монтаж системы пылеприготовления тягодутьевых устройств

Масса системы приготовления и тягодутьевых устройств, т:

Трудозатраты на монтаж системы приготовления и тягодутьевых устройств:

,

где
— удельные трудозатраты на монтаж системы пылеприготовления и тягодутьевых устройств,
;

Основные сооружения Красноярской ГЭС

К сооружениям ГЭС относятся:

  • Гравитационная бетонная плотина длиной 1065 м и высотой 124 м.
  • Левобережная глухая плотина, водосливная плотина и др.
  • Приплотинное здание станции длиной 360 м и высотой 37 м.
  • Установки приема и распределения электроэнергии.
  • Судоподъемник с подходным каналом.

Красноярская ГЭС – единственная в России станция, в комплекс гидроузла которой входит судоподъемник (лифт для судов).

Сооружение судоподъемника представляет собой платформу, которая перемещается по рельсам. Для погрузки судна в подъемник платформа опускается ниже уровня воды, судно транспортируется на «плаву», затем покидает подъемник.

Сильная и явная зависимость (-)

Стоит только подумать о том, насколько достижения технического прогресса укоренились в современной действительности, – и уже становится очень даже не по себе. Сегодня миллионы жителей Земли не представляют своего существования без автомобилей, сотовых телефонов или компьютеров. Что уж говорить и о более мелких устройствах, с которыми каждый, так или иначе, взаимодействует уже механически, на автомате: факсы, принтеры, различные оповестительные системы и пр. Именно этим установкам человек настоящего доверяет порой даже больше, чем тем, кто его окружает. В памяти «умной» техники хранятся важные для него медиафайлы, данные о состоянии здоровья, режиме сна и бодрствования, вкусовых предпочтениях и многом другом.

Именно это может стать серьезной угрозой, ведь, по-видимому, пользователи начинают забывать об одном «но»: все, что произведено их руками, имеет свойство рано или поздно выходить из строя, причем как в локальном, так и в глобальном масштабе. Излишнее «доверие» к механизмам в итоге способно сыграть злую шутку, ведь сейчас уже неясно: если такое произойдет, окажется ли «венец природы» достаточно самостоятельным, чтобы выжить, или нет?..

Лень и деградация (-)

Из предыдущего плюса тут же вытекает ощутимый минус новых технологий. Подобная двоякость в принципе свойственна НТП с его сложностью и неоднозначностью: там, где находится что-то хорошее, могут обнаружиться и неприятные подводные камни. То же относится и к свободному времени: если его становится слишком много, наблюдается пресыщение, а отсюда – и его пустое убивание за занятиями, которые не несут в себе никакой практической пользы. Так можно сказать, например, о веб-серфинге (бесцельном «перепрыгивании» с одного сайта на другой) и уходе в мир виртуальной реальности и компьютерных игр. Кроме этого, человек настолько привыкает к часам пустого досуга, что впоследствии, когда перед ним возникает необходимость разрешения какой-либо задачи, он уже не подходит к ней серьезно и ответственно, а выполняет дело «тяп-ляп», желая поскорее освободиться.

Все вышеперечисленное приводит к развитию клипового мышления, возникновение которого предрек в своем произведении «Галактика Гутенберга» 1962 года выпуска канадский философ Маршалл Маклюэн. Данный термин обозначает такое восприятие мира, при котором информация откладывается в голове в виде отдельных посланий, фраз, слов, картинок и образов. Это – закономерная реакция на установление и торжество информационной эпохи с ее телевидением, Интернетом, конкурирующими друг с другом СМИ и пр. В результате понимаются и запоминаются лишь наиболее яркие тезисы, но тема практически никогда не рассматривается полностью и с учетом контекста.

Необходимые профессиональные навыки и знания

  • знание нормативных материалов и стандартов по эксплуатации энергетического оборудования и коммуникаций, включающие постановления, распоряжения, приказы, методические материалы
  • изучение методов организации энергетического хозяйства на предприятии
  • владение техническими характеристиками, особенностями, режимами работы и правилами технической эксплуатации энергетического оборудования и коммуникаций на предприятии
  • знание единой системы планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации оборудования
  • навыки по организации и проведению капитальных, плановых и текущих ремонтных работ
  • владение методами  монтажа, наладки и ремонта энергетического оборудования, а также порядком формы составления заявок на энергоресурсы
  • владеть передовым отечественным и зарубежным опытом  по рациональному   использованию   и   экономии   топливно-энергетических ресурсов
  • умение составлять и читать чертежи, а так же умение работать в специализированных программах, например AutoCad
  • знание правил и норм охраны труда

Минусы теплого пола

У всего хорошо есть и обратная сторона. И о ней тоже следует поговорить.

Недостатки теплого пола заключается в следующем:

Высокая инерционная система

Невозможность резкого изменения температуры воздуха в помещении. Собственно это нам и не всегда нужно, если Вы конечно не живете в стране с резко-континентальным климатом. Где суточный перепад температуры может составлять 15-20 градусов. Так как при таком климате с теплым полом невозможно быстро повысить или понизить температуру отопления.

Выход: Погодозависимая автоматика полностью минимизирует инерционность тепловых потоков.

Теперь о следующем минусе теплого пола.

Ограниченность площади пола, как отопительного прибора

Так как площадь пола ограничена, то существует предел тепловой мощности системы.

Выход: Если все таки нам недостаточно теплового потока с этой площади и у нас нет желания использовать дополнительные источники вроде радиаторов отопления, можно задействовать стены. Соответственно мы получим полное панельное отопление нашего помещения без видимых элементов отопления.

Энергозависимость

В некоторых регионах это довольно существенный минус теплых полов. В случае пропадания электроэнергии отключается котел, циркуляционный насос, автоматика. На фоне всего этого единственным положительным нюансом в радиаторном отоплении, можно считать то, что есть возможность сохранить некую естественную циркуляцию, гравитационную составляющую. В теплых полах эта естественная циркуляция невозможна ввиду высокого гидравлического сопротивления. Поэтому система действительно энергозависима, но при этом благодаря своей инерционности, остывать помещение с теплым полом будет в разы дольше, чем там, где установлена радиаторная система.

Отсутствие циркуляции воздушных потоков

Это и минус, и плюс теплого пола одновременно. В случае, когда в Вашем доме будут использоваться больше окна, будьте готовы к тому, что теплые полы наверняка не справятся с отсечением холодных потоков. Плюс на высоте выше двух метров окна будут запотевать.

Выход: Смонтировать внутрипольные конвекторы около больших окон

Не смотря на во многом притянутым за уши минусам, теплые полы и вправду отличная система отопления, которую Вам обязательно нужно рассмотреть при обустройстве своего дома.

Читайте так же:

Плюсы теплого пола

Благоустроенность и эстетика системы

Иначе говоря, это комфортная температура нагреваемой поверхности и комфортный температурный режим в помещении. Кроме того, в месте с такой системой, нет зоны локального перегревания и еле прогреваемых участков. Не имеются видимые элементы отопительной системы. Система не привязана к расстановке мебели в помещении.

В зданиях с напольным отоплением тепло передается не при помощи конвекции, а с помощью теплового излучения. Другими словами, передача тепловой энергии происходит от одной частицы к другой. Конвекционная составляющая конечно присутствует, но она не более 10% от общего теплового излучения и в данном случае ей вполне можно пренебречь.

Универсальность

Следующий плюс теплого пола заключается в том, что здесь можно использовать любой источник энергии, любой теплогенератор, какой угодно тип теплоносителя и тип напольного покрытия.

Стоит обратить внимание на единственный нюанс, который касается напольного покрытия — это если мы имеем дело, скажем, с ламинатом, паркетной доской, паркетом или линолеумом, тут нужно обращать внимание на упаковку и внимательно ознакамливаться с информацией на ней указанной, можно или нельзя использовать данный вид напольного покрытия при монтаже системы «теплый пол»

Здоровье и безопасность

Еще один плюс теплого пола — отсутствует циркуляция пыли благодаря равномерным тепловым потокам, отсутствуют электромагнитные поля по сравнению с электрическими теплыми полами.

Это все обусловлено наличием постоянной циркуляции конвекционных потоков воздуха в помещении, с этими пластами воздуха перемещаются мельчайшие сухие частицы, микроорганизмы, которые могут вызывать аллергические и негативные реакции на организм человека.

Энергоэффективность

Достаточно немаловажный плюс теплого пола. Во-первых, температура теплоносителя, которую мы подаем в трубы теплого пола, максимально возможная по нормам — 55°C. На практике, этот показатель достигает примерно 35-45 градусов. Соответственно это даст возможность снизить затраты на нагрев данного теплоносителя.

Во-вторых, по причине равномерного распределения тепла в помещении и отсутствию необходимости прогревать верхние слои воздуха, средняя температура в помещении снижается примерно на 2°C, без перемен в ощущениях тепла человеком. Данное снижение средней температуры приводит к 15-20% сбережению электроэнергии на нагрев этого пространства. Это если мы говорим с вами о помещении со стандартной высотой потолков до 3 метров. Если рассматривать промышленный или спортивный объект с высокими потолками, то эта экономия может достигать до 30% и 40%. В отопительный период, который в среднем по нашей стране длится около 200 суток, это в финансовом выражении достаточно существенная экономия.

Третий момент — вертикальное распределение тепла, опять же отсутствие необходимости подогревать верхние слои воздуха, что минимизирует тепловые потери через верхние части стен и перекрытия.

Все перечисленные плюсы теплого пола, вытекают из физики самого процесса. Существует возможность увеличить энероэффективность еще на 15-20%, используя различного рода автоматизацию нашей системы, в том числе и погодозависимую автоматику.

Мы не всегда отдаем себе отчет во что нам обойдется та или иная концепция отопления. Нам видно сколько стоит оборудование, согласно спецификации, и думаем что на этом все. Но у этого айсберга есть и небольшая скрытая часть, которая в значительно мере превышает его верхнюю часть. Так вот, верхняя часть айсберга символизирует стартовые затраты на оборудование и монтаж. Но система водяного теплого пола делается не на один год, а на многие десятилетия, поэтому скрытая нижняя часть айсберга показывает затраты на эксплуатацию в течение всего срока эксплуатации системы. Мы ежемесячно платим за энергопотребление, чем энергоэффективней смонтирована система отопления, тем меньше ежемесячно будут составлять расходы за энеропотребление нашего дома.

Красноярская АЭС. История строительства

Красноярская АЭС – ещё одна из планировавшихся когда-то, но так и не реализованных проектов по развитию атомной энергетики России. На ряду с Тульской и Дальневосточной атомными электростанциями, идея строительства Красноярской АЭС так и осталась на уровне идеи, а ведь для её строительства этот регион имеет гораздо большее, по сравнению с другими в стране.

Ещё в 1950 году во времена СССР в одном из городов в 35 километрах от Красноярска под названием Железногорск (тогда он носил имя Красноярск-26) было начато строительство Горно-химического комбината – одного из основных заводов Советского Союза по выработке оружейного урана и оружейного плутония. Стоит отметить, что сам завод располагался не в самом Железногорске, а еще дальше от Красноярска, уже в 60 километрах от города в скальном основании горного массива. Такой принцип использовался при строительстве некоторых  атомных реакторов – Шо во Франции, Лусенс в Швейцарии, Халден в Норвегии, Огеста в Швеции.

Так и на горно-химическом комбинате были установлены три ядерных реактора, основной целью которых, как уже было сказано выше, являлась наработка оружейного плутония. Последний реактор АДЭ-2 – такой же как и на Сибирской АЭС под Томском, выполнял и вспомогательную функцию, обеспечивая Железногорск электричеством, горячей водой и теплом в зимний период.

Однако, в 2010 году последний реактор на ГХК был остановлен, как и указанные выше Сибирская АЭС. Так что, заказывая слесаря сантехника на дом в Красноярске, на его месте всегда может оказаться бывший работник данного завода, чинившего трубы не в домах жителей, а на реакторной установке.

Между тем, история строительства полноценной атомной электростанции в этот момент только началась. В регионе по сути осталась практически готовая площадка для строительства атомной электростанции, огромный штат работников, далеко не всем из которых нашлось место на ГХК, сменившем свою деятельность на хранение и переработку отработанного ядерного топлива, а также большой рынок потребителей – в первую очередь речь идет о местной промышленности.

Однако в нынешних условиях, Красноярский край – это в первую очередь дешевая гидроэнергетика и здесь нет места обычным атомным электростанциям. Одна Красноярская ГЭС на Енисее с численностью персонала менее 1 000 человек входит в десятку крупнейших гидроэлектростанций мира, имея мощность в 6 000 МВт, которая превышает показатели крупнейших АЭС России – Нововоронежской и Балаковской. При этом, за счет повышения автоматизации процессов на станции, количество сотрудников год от года только снижается. Так что, заказывая сантехника на сайте http://santehnovich.ru поинтересуйтесь, не работал ли он раньше на какой-нибудь из электростанций Красноярска.

Красноярская ГЭС ночью

Виды и их особенности применения

Существуют различные модификации таких установок:

  • Паровые турбины;
  • Газотурбинные;
  • Газопоршневые генераторы.

могут иметь конденсационные или противодавленческие паровые турбины. Первые применяются на объектах, где электростанции используются для выработки электричества. Хотя при необходимости они могут обеспечивать и отбор пара.

Смотрим видео, принцип работы оборудования:

Противодавленческие турбины позволяют использовать пар на отопительные нужды. Но они в отличие от конденсационных более сложные и дорогие.

Газотурбинные установки представлены линейкой от 1 до 300 МВт, но наиболее эффективными считаются имеющие мощность от 5 МВт. Выделяемое ими тепло поступает к потребителю с водой или паром.

Перспективы ТЭК

Нефтехимия и другие отрасли ТЭК продолжает развиваться. На этом пути есть два основных направления. Во-первых, это открытие новых месторождений газа, нефти и т. д. Во-вторых, современные технологии позволяют обновлять перерабатывающие заводы. Например, в России по-прежнему велика доля старого советского оборудования, срок эксплуатации которого уже истекает.

Топливно-энергетический комплекс развивается таким образом, что в перспективе предполагается улучить эффективность добычи сырья. Недостаточно просто поднять из недр земли ресурс

Важно еще и добыть его так, чтобы большая часть полученного не была утрачена при переработке

Сегодня строится газопровод «Сила Сибири». Через него голубое топливо будет поступать в Китай, с которым российское руководство подписало долгосрочный контракт на поставки. Строительство планируется закончить в 2017 году. Поставки начнутся в 2019-м.

Характеристика промышленных электростанций

Промышленными называются энергоустановки, включенные в состав производственных предприятий. Их основное предназначение заключается в энергоснабжении соответствующих предприятий и прилегающих территорий. К принципиальным особенностям промышленных станций относятся:

По виду производимой энергии промышленные станции подразделяются на следующие группы:

  • Вырабатывающие только электрическую энергию
  • Снабжающие потребителей электро- и тепловой энергией
  • Дополнительно снабжающие потребителей сжатым воздухом

В зависимости от типа установленного двигателя, выделяют электростанции с паровыми или газовыми турбинами, двигателями внутреннего сгорания, локомобилями.

Помимо мощности и типа станции, существует ряд других параметров и характеристик. От фазности станции зависит возможность подключения отдельных приборов-потребителей. Существуют однофазные и трехфазные автономные энергоустановки. В трехфазной установке мощность распределяется равномерно между всеми фазами.

Не менее важной характеристикой является частота вырабатываемого установкой тока. В соответствии со стандартами этот показатель составляет 50 Гц в России

В других странах, включая Японию, Канаду и Соединенные Штаты, данный параметр может достигать 60 Гц. Максимальная сила вырабатываемого тока энергетических установок определяется в амперах. Не допускается подключать к энергоустановке нагрузку, ампераж потребления которой превышает предельную возможность передачи тока агрегатом.

Учитывая все характеристики электростанций, удастся обеспечить их максимальную производительность и стабильную работу на протяжении долгого времени. В зависимости от наличия или отсутствия конкретных технических характеристик необходимо регулировать нагрузку на станцию.

Топливно-знергетический комплекс ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА Учитель географии Головко О.Н 2011-2012 уч. год

Цели урока: Показать значение, роль и состав электроэнергетики России Сформировать представление об основных типах электростанций и их размещении Выявить проблемы электроэнергетики Развивать умение работать с различными источниками географической информации.

Практическое задание: Пользуясь текстом учебника и картами атласа, дайте характеристику ТЭС, ГЭС и АЭС по плану: Доля от общего объема электроэнергии, производимой в стране Недостатки ЭС Достоинства Факторы размещения Крупнейшие электростанции (показать на карте)

Информацию оформить в виде таблицы Тип ЭС Доля % Достоинства Недостатки Факторы размещения Крупнейшие ЭС

Теплоэлектростанции (ТЭС) Сургутская ТЭС

Таблица: Тип ЭС Доля % Достоинства Недостатки Факторы размещения Крупнейшие ЭС ТЭС 65 Стоимость и время строительства невелики, используются разные виды топлива, дешевый вид электроэнергии Использование исчерпаемых ресурсов, сильное загрязнение окружающей среды (воздух, почва) Топливный Потребления (вблизи газопроводов) Сургутская

Гидроэлектростанции (ГЭС) Красноярская ГЭС

Определите районы с наибольшими запасами гидроэнергии В каких районах затраты на производство минимальны? В каких районах наиболее перспективно строительство ГЭС?

Таблица: Тип ЭС Доля % Достоинства Недостатки Факторы размещения Крупнейшие ЭС ГЭС 19 Не загрязняет атмосферу, используются возобновимые ресурсы, самый дешевый вид электроэнергии Строительство долго и дорого, водохранилища затапливают с/хоз. угодья, изменяют микроклимат территорий, гидрологический режим, «мертвая вода» На реках с большим падением, в малообжитых, горных районах Саяно-Шушенская, Краснояр-ская

Атомные электростанции (АЭС) Билибинская АЭС

Таблица: Тип ЭС Доля % Достоинства Недостатки Факторы размещения Крупнейшие ЭС АЭС 16 Экономичность Опасность радиоактивного загрязнения при авариях, проблема захоронения ядерных отходов Отсутствие других источников энергии, потребительский Курская, Смоленская, Тверская, Кольская, Нововоронежская, Билибинская

Почему человечество ищет нетрадиционные источники энергии?

Приливные электростанции (ПЭС) Кислогубская ПЭС Кислогубская ПЭС

Геотермальные электростанции (ГеоЭС) Мутновская ГеоЭС

Мутновская ГеоЭС

Выводы: Электроэнергетика использует природные ресурсы, как исчерпаемые так и неисчерпаемые. Электроэнергетика является загрязнителем окружающей среды Для уменьшения нагрузки на природу необходимо бережное и экономное расходование электроэнергии, а также более широкое применение нетрадиционных источников: энергии солнца, ветра, приливов и отливов.

Источники информации: В.И. Дронов, В.Я. Ром. География. Россия. Население и хозяйство. Учебник для 9 класса

С чего все начиналось

Тайга, бездорожье, сибирская глушь. Именно здесь суждено было вырасти грандиозному сооружению – Красноярской ГЭС.

Масштабный проект, утвержденный в 1956 году, должен был осуществиться спустя одно десятилетие после окончания Великой Отечественной войны. Планы страны, ослабленной войной, казались неимоверными, на уровне фантастики.

В 1956 году для строительства Красноярской ГЭС было создано специализированное строительно-монтажное управление. Комплектация строительными кадрами, оснащение необходимыми механизмами, строительство временного жилья, складов, дорог и ЛЭП – все это входило в подготовительный период возведения станции.

Параллельно с этими работами на месте Знаменского скита начали сооружать город Дивногорск.

В марте 1963 года Енисей был перекрыт, в ноябре 1967 запущены первые два гидроагрегата. 26 июля 1972 года Государственная комиссия приняла Красноярскую ГЭС в постоянную эксплуатацию с оценкой «отлично».

Строительство грандиозного объекта велось 16 лет 1956-1972 годы. Всего в здании ГЭС установлено 12 гидроагрегатов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector