Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Февраля 2012 в 16:31, реферат
В Санкт-Петербурге, в 1879 году была построена одна из первых в Мире электростанция для освещения Литейного моста. Несколько позже в Москве была введена в работу электростанция для освещения Лубянского Пассажа. В 1887 г. сооружаются электростанции в Царском Селе и Одессе.
Введение………………………………………………………………………………….3
I История создания ОЭС Юга:
1 Кубанская энергосистема.………………………………………………….…………4
2 Ростовская энергосистема…………………………………………...…………….…11
3 Ставропольская, Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская энергосистемы……………………..……………………………………….………...…16
4 Грозненская энергосистема…………………………………………….….…..….…21
5 Дагестанская энергосистема…………………………..……..…….……...……....…26
6 Северо-Осетинская энергосистема……………………………....………..…...……33
II Результаты исследования………………………………………………………...….36
Заключение……………………………………………………………………...…...….38
Литература……………………………………………………………………………....40
В июне 1924 г. была образована Северо-Осетинская область.
В этом же году по решению Северо-Осетинского обкома партии было намечено построить с БМК (Беслановским Маисовым Комбинатом) тепловую электростанцию мощностью 1200 кВт, и на строительную площадку БМК доставили оборудование для ТЭЦ. Впоследствии ее мощность была увеличена до 3000 кВт для электроснабжения близлежащих сел и БМК.
В
связи с разделением 10 января 1934
г. Северо-Кавказского края на две
административно-
Центром
Северо-Кавказского региона
2 марта 1927 г. Решено построить еще одну ГЭС по уже утвержденному проект этой станции и в том же году начались строительные работы. Но через 2 месяца после начала строительных работ "Главэлектро" признало "Целесообразным приостановить сооружение Гизельдонской ГЭС". Это решение было связано с тем, что по отчетам группы геологов доказывающих отсутствие новых запасов полиметаллических руд в Алагирском ущелье девать электроэнергию будет некуда, т.к. отпали основные ее потребители. Но дополнительные расчеты показали, что даже без такого крупного потребителя, как "Грознефть" станция необходима.
И строительство самой высоконапорной (312 м.) в стране Гизельдонской ГЭС было продолжено и 29 июня 1934 г. она вступила в промышленную эксплуатацию. ГЭС работая в одновремнно с Грозненскими электростанциями, затем в объединенной энергосистеме Северного Кавказа многократно окупила затраты на ее сооружение (11,2 млн.руб.). И до появления Кубанских ГЭС и Чиркейской ГЭС была основной регулирующей станцией в ОЭС. А в 1932-1935 гг. в г. Орджоникидзе для выдачи мощности ГЭС были построены п/ст. 110 кВ - О-1, ВЛ 110 кВ Орджоникидзе-Г.Д.ГЭС и Орджоникидзе-Грозный.
В 1937 году РЭУ "Севкавказэнерго" было реорганизовано в "Орджэнерго", в состав которого были включены энергопредприятия треста "Грознефтезавода" "Главнефти", расположенные в Чечено-Ингушетии: ТЭЦ им. Коминтерна, ТЭС “Красная турбина” и Грозненский сетевой район.
В связи с близким приближением фронта в 1935 г. оборудования Гизельдон ГЭС были эвакуированы в восточные районы страны , восстановительные работы на Гизельдон ГЭС были начаты только в 1937 .И к июню 1944 года последний агрегат Гизельдонской ГЭС был включен в сеть. С 1944 по 1954 год электрохозяйство энергосистемы было полностью восстановлено. В 1944 году "Орджэнерго" вновь переименовывается в "Севкавказэнерго".В августе 1948 года была введена в работу Оржоникидзевская (Дзауджикауская) ГЭС мощностью 9,2 МВт, расположенная на реке Терек в южной части Владикавказа.В 1954 году закончилось строительство Эзминской ГЭС мощностью 45 МВт, расположенной также на р. Терек. В 1955 году строящаяся Чирюртская ГЭС была выведена из состава "Севкавказэнерго" и на ее базе, а также Каспийской и Махачкалинской ТЭЦ в 1956 г. организовано РЭУ "Дагэнерго".
В
связи с образованием автономных
республиканских совнархозов в 1958
году из состава "Севкавказэнерго"
вышли расположенные в Чечено-
Таблица 1. 6. 1 Хронология развития Северокавказской энергосистемы
Дата | Событие |
1897 | Первая ГЭС в Осетии мощностью 750 л.с. построенная у слияния рек Садон и Ардон для электропитания первой в России грузовой канатной дороги |
1904 | Пуск Владикавказской электростанции мощностью 405 кВт |
1924 | Начало строительства ТЭЦ Беслановского маисового комбината мощностью 3000 кВт |
1934 | Ввод Гизельдонской ГЭС. Создано РЭУ "Севкавказэнерго" |
1932-1935 | Для выдачи мощности Г.Д.ГЭС были построены ВЛ 110 кВ Г.Д.ГЭС-Орджоникидзе, Орджоникидзе-Грозный, подстанция О-1 |
1937 | РЭУ "Севкавказэнерго" было реорганизовано в "Орджэнерго" |
1944 | Г.Д.ГЭС полностью была восстановлена. Орджэнерго" вновь переименовывается в "Севкавказэнерго" |
1948 | Введена в работу Орджоникидзевская ГЭС на р. Терек мощностью 9,2 МВт |
1954 | Закончилось строительство Эзминской ГЭС (48 МВт) |
1955 | Чирюртская ГЭС была выведена из состава "Севкавказэнерго" |
1958 | Из состава "Севкавказэнерго" вышли Новогрозненская ТЭЦ, Грозненская ТЭЦ, Грозненский сетевой район, ремонтно-механический завод и отделение Энергосбыта |
Установленная
мощность энергосистемы 77 МВт с момента
ввода последнего агрегата на Эзминской
ГЭС практически не изменилась, но зато
электросетевое строительство продолжалось
ускоренными темпами. По протяженности
ВЛ и трансформаторной мощности на понизительных
подстанциях на душу населения "Севкавказэнерго"
занимает 1-е место на Северном Кавказе,
несмотря на то, что Северная Осетия уступает
по площади всем национальным территориальным
образованиям региона.
II
Результаты исследования
Биогазовая
установка на твердых
бытовых отходах
(БГУ на основе ТБО)
При сортировке мусора, среди прочего, образовывается большое количество пищевых отходов до 30%-35% от общего объема. Пищевые отходы при анаэробном сбраживании дают биогаз.
Биогаз близок по своим характеристикам к природному газу. Синонимами для биогаза являются такие слова, как газ-метан, канализационный газ или болотный газ.
Биогаз - это газ, состоящий примерно из 50-70% метана (CH4) и 50-30% углекислого газа (CO2). Он образовывается в процессе анаэробного разложения органических субстратов, и по сути, является продуктом обмена веществ бактерий.
Анаэробное брожение - процесс распада органических соединений в условиях отсутствия кислорода.
Таким образом, можно извлекать выгоду в виде биогаза или электричество при сжигании бтогаза.
Его можно:
- использовать как природный газ;
- накапливать, перекачивать;
- сжигать для производства тепловой и
электрической энергии;
- использовать для заправки автомобилей.
Таблица 2. 1. 1 Параметры для расчета
Технические характеристики комплекса | Час | Год |
Объем вырабатываемого газа, тыс. м.куб. | 9 | 78 840 |
В пересчете на природный газ, тыс. м куб. | 2,25 | 19 710 |
Топливо -ТБО, кг/ед.врем. | 4101 | 35 924 760 |
Кол-во электроэнергии, кВт | 5400 | 47304000 |
Расход элэнергии на собственные нужды, кВт | 239 | 2093640 |
Фактический объем вырабатываемой электроэнергии, кВт | 45210360 | |
Попутное тепло, вырабатываемое ГТГ и ГПЭ, кВт | 9900 | 86724000 |
Фонд рабочего времени (3 чел. круглосуточно) | 26280 | |
Количество дистиллированной воды (18% от объема топлива), литр | 17716 | 6466457 |
Таблица 2. 1. 2 Текущие расходы при эксплуатации комплекса | |
Затраты по элэнергии на собственные нужды, руб.(0,058руб/кВт) | 121431 |
Затраты по обслуживанию (с ЕСН, накладн.100%), руб | 2749431 |
Таблица 2. 1. 3 Статьи дохода | |
Экономия по электроэнергии (2руб/кВт),руб | 90420720 |
Экономия газа по попутному теплу (0,1176 куб.м газа/кВт тепла; 1,44руб/куб.м), руб | 14686189 |
Доход от реализации дистиллированной воды (2руб/литр) | 14243449 |
Таблица 2. 1. 4 Капитальные затраты | |
3-КЭЭГ-3000, руб. | 36000000 |
Пеллеты: HL II 1622 +Р130,руб. | 17508750 |
ГПТЭА-5400, руб. | 59400000 |
Стоимость работ | |
Проектные работы(10% стоимости оборуд.), руб. | 11290875 |
Строительные работы (40% стоимости оборуд.), руб. | 45163500 |
Шеф-монтаж, пусконаладка, руб. | 1480000 |
Итого по капитальным затратам, руб. | 170843125 |
Таблица 2. 1. 5 Экономическая эффективность по электроэнергии и теплу | ||
Прибыль от применения, руб | 116600927 | |
Срок окупаемости, месяц | 18 | |
Себестоимость электроэнергии, руб/кВт | 0,058 | |
При повышенной влажности топлива потребуется его осушка, для чего можно использовать попутное тепло от ГТГ и ГПЭ |
Заключение
С 1977 по 1980 годы на Ставропольской ГРЭС был включен энергоблок №6, на Волгодонской ТЭЦ-2 введены в работу три турбоагрегата суммарной мощностью 280 МВт. За этот период были построены ВЛ 330 кВ (в габаритах 500кВ) Ставропольская ГРЭС - Тихорецк, Ставрополь - Прикумск, Прикумск - Прохладная, Прохладная - Баксан и Дербент-Хачмас.
С 1980 г. по 1985 г. продолжали вводится генерирующие мощности в основном на действующих электростанциях: Ставропольская ГРЭС блоки №7 - 1981 г., №8 - 1983 г., Волгодонская ТЭЦ-2 - 135 МВт. Из гидроэлектростанций была введена очередная станция Сулакского каскада - Миатлинская ГЭС с двумя генераторами по 110 МВт каждый. Если не считать ввода на старых ТЭЦ незначительной мощности по 6-12 МВт и замену гидрогенераторов на Гергебильской ГЭС, то с 1985 г. до 1995 г. вводов генерирующих мощностей в ОЭС Северного Кавказа практически не было.
Установленная мощность ОЭС СК после ввода последнего агрегата на СтГРЭС в 1983 г. (10641 МВт) за последние 12 лет практически не изменилась и составила на конец 1995 г. - 10563 МВт. Снижение установленной мощности, несмотря на вводы на ВДТЭЦ-2 и Миатлинской ГЭС, объясняются демонтажем устаревшего оборудования на тепловых электростанциях объединения.
Отказ от ввода блоков на Ростовской АЭС и отставание строительства Зеленчукской, Зарамагской, Ирганайской ГЭС вновь превратили ОЭС Северного Кавказа в дефицитную энергосистему.
Дефицит мощности и электроэнергии начиная с 1985 г. возрастал из года в год и, несмотря на некоторое уменьшение темпов роста электропотребления в связи со снижением экономической активности в СССР, достиг в 1991 г. - 1162 МВт и 6,5 млрд. кВт ч. соответственно. Собственный максимум ОЭС при этом составил 10488 МВт, годовое электропотребление - 63,5 млрд. кВт ч. и это при полностью исчерпанных регулировочных мероприятиях по снижению максимума ОЭС.
Установленная мощность ОЭС на начало 1991 года составляла 10637 МВт. Из них - 2170 МВт на ГЭС. Таким образом, собственными ресурсами ОЭС Северного Кавказа могла покрыть лишь 9500 МВт и 57-58 млрд. кВт ч., при максимальном использовании конденсационного оборудования ГРЭС (6500-7000 часов). Положение ОЭС Северного Кавказа усугублялось еще по трем причинам:
Ахиллесовой
пятой в ОЭС Северного Кавказа,
кроме дефицита мощности, является
исторически сложившаяся схема
системообразующей
Информация о работе История развития и современное состояние теплоэнергетики Юга России