Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Промышленная энергетика




Содержание журнала «Промышленная энергетика» №8, 2015

Экономия энергетических ресурсов

Кошарная Ю.В., НИУ «МЭИ», Москва
Разработка системы нормирования показателей электропотребления и оценки объемов энергосбережения на примере металлургического предприятия

Описаны инструменты разработки многоуровневой системы нормирования электропотребления промышленного предприятия с несколькими уровнями агрегации, увязанной с системой учета электропотребления в совокупности с системой планово-бухгалтерского учета. Предложены методы выбора объекта электропотребления с основным видом продукции в качестве определяющего значение электроемкости предприятия. Обоснована необходимость проведения анализа его электропотребления в разрезе значимых объектов электропотребления (учета).

Баженов А.И., Михеева Е.В., Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.
Повышение эффективности газопоршневых ТЭЦ при комбинированном энергоснабжении потребителей с развитой системой кондиционирования воздуха

Приведены результаты исследования эффективности газопоршневых ТЭЦ в системах автономного энергоснабжения потребителей с развитой системой кондиционирования воздуха на базе компрессионных и/или абсорбционных чиллеров. Рассмотрены случаи автономной работы газопоршневой ТЭЦ и совместной работы с энергосистемой. Отдельное внимание уделено эксплуатации газопоршневой ТЭЦ в автономных системах при максимуме электропотребления, приходящемся на летнее время. На основе полученных данных представлены рекомендации по повышению эффективности работы газопоршневой ТЭЦ при комбинированном энергоснабжении потребителей с развитой системой кондиционирования воздуха.

Соколов Б.А., Абакин Д.А., НИУ «МЭИ», Москва
Использование теплоты расплава стекломассы для повышения энергетической эффективности стекловаренной печи

Предложено использовать циркулирующие дымовые газы для охлаждения стекломассы в выработочной части стекловаренной печи и нагрева шихты и стеклобоя или для получения пара в котле-утилизаторе с последующей выработкой электроэнергии. Рассчитан энергосберегающий эффект такого мероприятия на основе анализа теплового баланса варочно-осветлительной и выработочной частей стекловаренной печи. Выполнен расчет радиационного теплообмена в ее выработочной части. Рассмотрены вопросы термической неоднородности стекломассы, предложены формулы для ее расчета. Даны рекомендации относительно конструкции выработочной части печи.

 

Проекты и исследования

Нурбосынов Д.Н., Табачникова Т.В., Швецкова Л.В., Альметьевский государственный нефтяной институт
Повышение эксплуатационно-энергетических характеристик электротехнического комплекса добывающей скважины при добыче вязкой и высоковязкой нефти

Получены аналитические зависимости дополнительного момента сопротивления и требуемой мощности, учитывающие сужение внутреннего диаметра насосно-компрессорной трубы вследствие осаждения асфальтосмолопарафинистых отложений, и определены параметры новых элементов (скважинного нагревателя с питающим кабелем и индивидуальной установки компенсации реактивной мощности) и их связи в структурной схеме системы электроснабжения электротехнических комплексов добывающих скважин. Новые элементы позволяют повысить эксплуатационно-энергетические характеристики этого комплекса при добыче вязкой и высоковязкой нефти.

Русскин В.А., Семенов С.М., Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Михальченко С.Г., Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

Исследование динамических процессов в повышающем преобразователе напряжения с жесткой и мягкой коммутацией

Исследована возможность повышения надежности и энергоэффективности полупроводниковых преобразователей за счет снижения внутренних запасов энергии и уменьшения динамических потерь переключения для широкого применения в промышленной и бытовой технике. Дан анализ технических средств, позволяющих улучшить характеристики преобразователя напряжения повышающего типа в различных режимах работы путем замены жесткой коммутации транзисторов на мягкую. Рассмотрена математическая модель повышающего преобразователя напряжения с жесткой коммутацией транзисторов, выявлены ее недостатки. Построены математическая и имитационная модели повышающего преобразователя с мягкой коммутацией. Приведены результаты имитационного моделирования для коммутационных последовательностей обоих типов.

Кулагин А.Ю., ОАО «Орскнефтеоргсинтез»
Бушуев А.Н., Орский гуманитарно-технологический институт

Особенности работы котла-утилизатора в системе автономного энергообеспечения электросталеплавильного производства

Рассмотрен тепловой режим работы котла-утилизатора в системе автономного энергообеспечения электросталеплавильного производства, представляющей собой энергетический источник на базе парогазового цикла, который обеспечивает подвод тепловой энергии в дуговую сталеплавильную печь (ДСП) за счет предварительного подогрева лома перед плавкой. Дана оценка колебания параметров и приведены графические зависимости основных показателей котла-утилизатора при изменении температуры и химического состава газов, поступающих на утилизацию и дожигание в котел.

Мадышев И.Н., Дмитриева О.С., Николаев А.Н., Дмитриев А.В., ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
Применение ректификационных аппаратов со струйно-барботажными контактными устройствами для увеличения энергоэффективности промышленных установок

Основные направления энергосбережения при ректификации – снижение флегмового числа за счет повышения КПД колонны, использование теплоты паров верхней части колонны, рекуперация теплоты и холода, уменьшение гидравлического сопротивления колонн, применение автоматизации. Одним из наиболее эффективных способов энергосбережения является модернизация существующих ректификационных колонн с помощью современных высокоэффективных контактных устройств. Предложены контактные устройства с высокими коэффициентом массопередачи и эффективностью массообменных процессов. Их применение позволит существенно снизить энергозатраты на проведение массообменных процессов.

Кудинов А.А., Хусаинов К.Р., ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
Влияние промежуточного перегрева пара на экономичность двухконтурной ПГУ утилизационного типа

Предложено в двухконтурном котле-утилизаторе ПГУ-450 дополнительно разместить промежуточный пароперегреватель для вторичного перегрева водяного пара, отработавшего в цилиндре высокого давления паровой турбины. Выполнен анализ работы парогазового блока ПГУ-450 без использования и с использованием промежуточного перегрева водяного пара в котле-утилизаторе. Установлено, что при промежуточном перегреве водяного пара удельный расход условного топлива на выработку электроэнергии для ПГУ-450 снижается с 243,9 до 222,8 г/(кВт·ч).

 

Качество электроэнергии

Абрамович Б.Н., Сычев Ю.А., Зимин Р.Ю., Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», Санкт-Петербург
Оценка эффективности гибридных систем коррекции формы кривых тока и напряжения в электрических сетях с распределенной генерацией

Обоснованы актуальность и необходимость повышения качества электрической энергии и обеспечения электромагнитной совместимости электрооборудования в условиях распределенной генерации от различных альтернативных и возобновляемых источников энергии. Рассмотрена структура гибридной системы коррекции на основе параллельного соединения пассивного и активного фильтров. Разработана математическая модель электротехнического комплекса с параллельным соединением указанной гибридной системы коррекции и пассивными фильтрокомпенсирующими устройствами, настроенными на подавление канонических высших гармоник тока и напряжения. По результатам математического моделирования проведена оценка эффективности режимов компенсации высших гармоник. Полученные результаты доказывают эффективность применения гибридных структур в условиях динамических режимов нелинейной нагрузки с переменным уровнем гармонической эмиссии.

 

Компенсация реактивной мощности

Воронин К.А., Рахманова Ю.В., Волкова Т.Ю., Уфимский государственный авиационный технический университет
Эффективность компенсации реактивной мощности при больших нелинейных нагрузках

Рассмотрены проблемы, связанные с компенсацией реактивной мощности при нелинейных нагрузках. Приведены аналитические результаты исследования влияния нагрузки на работу выбранного привода большой мощности, используемого в машиностроении, в случае применения динамической компенсации совместно с фильтрами высших гармоник. Выявлено, что применение активных фильтров высших гармоник тока позволяет компенсировать их полностью, а также регулировать потоки реактивной мощности в сети. На основе полученных результатов сделан вывод о действенности активной компенсации реактивной мощности при больших нелинейных нагрузках.

 

Электробезопасность

Поликарпов Е.А., ГАУ «Мосгосэкспертиза»
Об одностороннем заземлении экранов питающих кабельных линий 20 кВ

Отмечена целесообразность использования для питающих кабельных линий схемы одностороннего заземления экранов одножильных кабелей в сети 20 кВ с низкоомным заземлением нейтрали. Рассмотрены требования к заземляющим устройствам подстанций среднего напряжения с учетом их связей с другими заземляющими устройствами. Предложено внести изменения в нормативные документы, предусматривающие уточнение областей применения норм с учетом особенностей режимов сетей с низкоомным заземлением нейтрали.

 

Альтернативные источники энергии

Жуйков А.В., Кошурникова Н.Н., Химич Г.Н., Сибирский федеральный университет, Красноярск
Биоэнергетика как одно из решений энергетической проблемы отдаленных поселков Красноярского края

Энергетическая стратегия включает в себя восстановление и поддержку развития производства местных источников топлива, создание тепловых электростанций и котельных, работающих на этих источниках (торф, отходы лесной и деревообрабатывающей промышленности), в том числе в труднодоступных и удаленных регионах. На примере Красноярского края показано, что развитие биоэнергетики может дать огромную экономию бюджетных средств, выделяемых на закупку дорогостоящего дизельного топлива, для производства электроэнергии в отдаленных поселках РФ.





Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Контакты

Адрес: 115280, Москва, 3-й Автозаводский проезд, д. 4, корп. 1
Тел.: +7 (495) 234-74-49; 234-74-18; 234-74-20
Факс: +7 (495) 234-74-49
E-mail: prom_energy@rambler.ru, prom-enere@yandex.ru
Web: www.promen.energy-journals.ru/

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+