Расширенный поиск

Постановление Правительства Тульской области от 29.04.2015 № 207

 

3.13.    Определение территорий перспективного развития когенерации на базе новых ПГУ-ТЭЦ в Тульской области

 

В Тульской области схемы теплоснабжения разработаны и утверждены во всех поселениях и городских округах (100 %).

В рамках подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области на 2014 - 2020 годы» государственной программы Тульской области «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКК населения Тульской области», утвержденной постановлением правительства Тульской области от 19.11.2013 № 660, планируется выполнить следующие мероприятия по развитию теплового хозяйства муниципальных образований Тульской области, представленные в таблице 3.19.

 

Таблица 3.19. Мероприятия по развитию теплового хозяйства муниципальных образований Тульской области на 20142020 годы

 

Муниципальное образование, наименование мероприятия

Год реализации

Арсеньевский район

 

Строительство модульной котельной «Центральная» в пос. Арсеньево Тульской области, в т.ч. ПИР

2015

Веневский район

 

Реконструкция тепловой сети в г. Веневе (от котельной «Центральная»)

2015

Реконструкция котельной «Южная» в г. Веневе Тульской области

2016

город Донской

 

Строительство модульной котельной в г. Донской

2017

Каменский район

 

Реконструкция котельной с. Архангельское Каменского района

2016

Реконструкция котельной д. Яблонево Каменского района

2018

Киреевский район

 

Замена ветхих тепловых сетей пос. Шварцевский

2016

Строительство модульной котельной в г. Липки Киреевского района

2018

Замена ветхих тепловых сетей в г. Киреевске и пос. Октябрьский

2018

Строительство модульной котельной в г. Киреевске

2019

Ленинский район

 

Замена ветхих тепловых сетей в поселениях Ленинского района

2018-2019

Одоевский район

 

Замена ветхих тепловых сетей в поселениях Одоевского района

2018

пгт. Славный

 

Строительство модульной котельной в пгт. Славный мощностью до 5 Гкал/ч

2017

город Тула

 

Строительство модульной котельной в пос. Клоково, в т.ч. ПИР

2015

Реконструкция неавтоматизированной котельной кв. «Н» с заменой существующих котлов на жаротрубные и переключения нагрузки с неавтоматизированной котельной кв. «Н–а»

2017

Узловский район

 

Строительство модульной котельной г. Узловая

2015

Чернский район

 

Реконструкция блочной котельной по ул. Свободная в пос. Чернь

2016

Щекинский район

 

Строительство модульной котельной в г. Щекино

2020

Ясногорский район

 

Строительство модульной котельной кв. «М» в г. Ясногорске

2017

Замена тепловых сетей в поселениях Ясногорского района

2020

 

Анализ выполненных схем теплоснабжения муниципальных образований Тульской области показал, что большая часть сетей теплоснабжения и котельных имеют высокий уровень износа. Котельные находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и требуют значительного отвлечения средств для их реконструкции. Устаревшее котельное оборудование необходимо заменить современным оборудованием с автоматикой, большим коэффициентом полезного действия, что даст значительную экономию средств на его эксплуатацию.

Для решения указанных проблем рассматривается применение современных высокоэффективных технологий тепло- и электроснабжения.

Перспективы перевода существующих источников теплоснабжения на когенерационный цикл рассмотрены по результатам анализа схемы теплоснабжения города Тулы.

В качестве объектов реконструкции с переводом на когенерационный цикл предложены Фрунзенская и Зареченская районные котельные города Тулы (ФРК, ЗРК), которые являются самыми мощными в системе муниципального теплоснабжения: производительность Зареченской районной котельной составляет 233 МВт/час (200 Гкал/ч), Фрунзенской - 175 МВт/час (150 Гкал/ч).

Сведения о фактической выработке тепловой энергии Фрунзенской и Зареченской районными котельными за 2014 год представлены в таблице 3.20.

 

Таблица 3.20. Выработка тепловой энергии Фрунзенской и Зареченской районными котельными, Гкал

 

Котельная

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

ФРК

52112

40772

37569

28046

4161

8794

8837

8686

13456

35246

39931

45175

ЗРК

68745

51679

48528

36244

13203

6503

10046

12835

17416

46171

53810

58690

 

Сведения о планируемой выработке тепловой энергии Фрунзенской и Зареченской районными котельными на перспективу до 2020 года представлены в таблице 3.21.

 

Таблица 3.21. Планируемая выработка тепловой энергии Фрунзенской и Зареченской районными котельными на 20152020 годы, Гкал

 

Год

Котельная

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ФРК

351540

351540

351540

351540

351540

351540

ЗРК

467510

467510

467510

467510

467510

467510

 

Когенерация представляет собой процесс совместной выработки электрической и тепловой энергии, теплофикация – централизованное теплоснабжение на базе комбинированного производства электроэнергии и тепла на теплоэлектроцентралях. Отличием когенерации от теплофикации является утилизация тепла после получения электроэнергии. При теплофикации процесс выработки электроэнергии и тепла идет параллельно. Когенерация широко используется в энергетике, например, на ТЭЦ с установленными газотурбинными установками, где рабочее тепло (продукты сгорания) после использования в выработке электроэнергии применяется для нужд теплоснабжения, тем самым значительно повышается КПД (до 90 % и выше).

Когенерационные установки широко используются в малой генерации, и для этого есть следующие предпосылки:

тепло используется непосредственно в месте получения, что обходится дешевле, чем строительство и эксплуатация многокилометровых теплотрасс;

электричество используется большей частью в месте получения без накладных расходов поставщиков энергии, и его стоимость для потребителя может быть несколько меньше, чем у электроэнергии из сети;

потребитель приобретает энергетическую независимость от сбоев в электроснабжении и аварий в системах теплоснабжения.

Использование когенерации наиболее выгодно для потребителей с постоянным потреблением электроэнергии и тепла. Для потребителей, у которых имеются ярко выраженные «пиковые нагрузки» (например, жилое хозяйство, ЖКХ), когенерация мало выгодна вследствие большой разницы между установленной и среднесуточной мощностями, окупаемость проекта значительно затягивается.

На основании анализа планируемой выработки тепла Фрунзенской и Зареченской районными котельными возможно оценить фактическую электрическую мощность и выработку электрической энергии при переводе указанных котельных на когенерационный цикл.

Сведения о максимальном объеме генерирующей мощности и вырабатываемой электроэнергии при заданной прогнозной тепловой нагрузке Фрунзенской и Зареченской районными котельными приведена в таблицах 3.22, 3.23.

 

Таблица 3.22. Эффективная средняя месячная выработка мощности Фрунзенской и Зареченской районными котельными, МВт

 

Котельная

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Максимум

ФРК

19,0

16,5

13,7

10,6

1,5

3,3

3,2

3,2

5,1

12,9

15,1

16,5

19,0

ЗРК

25,4

21,2

17,9

13,8

4,9

2,5

3,7

4,7

6,7

17,1

20,6

21,7

25,4

 

Таблица 3.23. Эффективная средняя месячная выработка электроэнергии Фрунзенской и Зареченской районными котельными, тыс. кВт.ч

 

Котельная

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Итого

ФРК

14153

11073

10203

7617

1130

2388

2400

2359

3655

9572

10845

12269

87664

ЗРК

18908

14214

13347

9969

3631

1788

2763

3530

4790

12699

14801

16142

116582

 

Выработка электрической энергии и мощности ФРК и ЗРК на 20152020 годы представлена в таблице 3.24.

 

Таблица 3.24. Планируемая выработка электроэнергии и мощности Фрунзенской и Зареченской районных котельных на 2015–2020 годы

 

Котельная

Ед. изм.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ФРК

МВт

19,0

19,0

19,0

19,0

19,0

19,0

тыс. кВт.ч/год

87664

87664

87664

87664

87664

87664

ЗРК

МВт

25,4

25,4

25,4

25,4

25,4

25,4

тыс. кВт.ч/год

116582

116582

116582

116582

116582

116582

 

Результаты расчетов показали, что перевод Фрунзенской и Зареченской районных котельных на когенерационный цикл позволяет обеспечить выработку 2042456 тыс. кВт.ч в год при мощности от 5,8 МВт до 44,4 МВт.

Энергетические установки, предлагаемые на Фрунзенской и Зареченской котельных, могут осуществлять электроснабжение промышленных потребителей в изолированной от энергосистемы схеме или работать параллельно с энергосистемой, выдавая мощность через существующие электрические сети. Схемы выдачи мощности когенерационных установок должны определяться при конкретном проектировании.

 

4.                Схема развития электроэнергетики Тульской области

 

Схема развития электроэнергетики Тульской области состоит из следующих карт-схем, включающих в себя существующие и планируемые к строительству и выводу из эксплуатации линии электропередачи и подстанции напряжением 110 кВ и выше, а также электрические станции, установленная мощность которых превышает 5 МВт:

1. Карта-схема размещения линий электропередачи, подстанций напряжением 110 кВ и выше и электростанций Тульской области в соответствии с базовым прогнозом потребления электрической энергии и мощности (приложение № 6).

2. Карта-схема размещения линий электропередачи, подстанций напряжением 110 кВ и выше и электростанций Тульской области в соответствии с региональным прогнозом потребления электрической энергии и мощности (приложение № 7).

3. Нормальная схема электрических соединений 35 кВ и выше на 01.01.2015 и на период до 2020 года в соответствии с базовым прогнозом потребления электрической энергии и мощности (приложение № 8).

4. Нормальная схема электрических соединений 35 кВ и выше на 01.01.2015 и на период до 2020 года в соответствии с региональным прогнозом потребления электрической энергии и мощности (приложение № 9).

 

5.                Список сокращений, используемых в тексте

 

АИИС КУЭ

Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии

АТ

Автотрансформатор

БСК

Батарея статических конденсаторов

ВЛ

Воздушная линия электропередачи

В

Вольт

Вт

Ватт

Вт.ч

Ватт-час

Гц

Герц

ГРЭС

Государственная районная электростанция

Гкал/ч

Гигакалория в час

ЕЭС

Единая энергетическая система

ЕНЭС

Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть

Iдоп.

Длительно допустимый ток

КВЛ

Кабельно-воздушная линия электропередачи

КЛ

Кабельная линия электропередачи

КРУ

Комплектное распределительное устройство

КРУН

Комплектное распределительное устройство наружной установки

КТП

Комплектная трансформаторная подстанция

КЭС

Конденсационная электростанция

кВт

Киловатт

кВ

Киловольт

кВА

Киловольт-ампер

квар (кВА Р)

Мвар (МВА Р)

Киловар (киловольт-ампер реактивный)

Мегавар (мегавольт-ампер реактивный)

кВт.ч

Киловатт-час

ЛЭП

Линия электропередачи

МЭС

Межсистемные электрические сети

МВт

Мегаватт

МВА

Мегавольт-ампер (тысяча киловольт-ампер)

МВт.ч

Мегаватт-час

млн

Миллион

млрд

Миллиард

МВ

Масляный выключатель

ОЭС

Объединенная энергетическая система

ОРУ

Открытое распределительное устройство

ОРЭМ

Оптовый рынок электрической энергии и мощности

отп.

Отпайка

ПА

Противоаварийная автоматика

ПГУ

Парогазовая установка

ПС

Электрическая подстанция

РУ

Распределительное устройство

РДУ

Региональное диспетчерское управление

РЗА

Релейная защита и электроавтоматика

РПН

Переключатель регулирования напряжения трансформатора под нагрузкой

РП

Распределительный пункт

СВ

Секционный выключатель

СВМ

Схема выдачи мощности

СКРМ

Средство компенсации реактивной мощности

СН

Собственные нужды

СШ

Система шин

ТП

Трансформаторная подстанция

ТСО

Территориальная сетевая организация

ТЭС

Тепловая электростанция

ТЭЦ

Теплоэлектроцентраль (теплофикационная электростанция)

ТЭЦ-ПВС

Теплоэлектроцентраль – паровоздуходувная станция

ТСН

Трансформатор собственных нужд

ТТ

Трансформатор тока

тут

Тонна условного топлива

ТЭ

Тепловая энергия

т/ч

Тонна в час

ФСК ЕЭС

Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы

ШСВ

Шиносоединительный выключатель

 


Информация по документу
Читайте также