Требования к персоналу обслуживающему тепловые энергоустановки. Организация эксплуатации тепловых энергоустановок. Открытая водяная система теплоснабжения

1. Общие положения

2. Организация эксплуатации тепловых энергоустановок

2.1. Общие положения

2.2. Задачи персонала

2.3. Требования к персоналу и его подготовка

2.4. Приемка и допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок

2.5. Контроль за эффективностью работы тепловых энергоустановок

2.6. Технический контроль за состоянием тепловых энергоустановок

Мы уделяем пристальное внимание производству энергии в гармонии с окружающей средой. Это включает тщательную обработку ресурсов и производство с низким уровнем выбросов. Охрана окружающей среды и загрязнение воздуха уже являются важными факторами при строительстве наших тепловых электростанций.

Тепловые электростанции в Европе

Заводы имеют сертифицированные экологические технологии и устройства для сокращения и мониторинга выбросов. Наши электростанции поставляют привлекательную смесь пиковой и гигантской энергии. Мы производим гигантскую энергию и имеем значительную долю привлекательной пиковой энергии, с которой мы гибко покрываем потребности наших клиентов.

2.7. Техническое обслуживание, ремонт и консервация тепловых

энергоустановок

2.8. Техническая документация на тепловые энергоустановки

2.9. Метрологическое обеспечение

2.10. Обеспечение безопасной эксплуатации

2.11. Пожарная безопасность

2.12. Соблюдение природоохранных требований

3. Территория, производственные здания и сооружения для размещения

Открытая водяная система теплоснабжения

В области производства энергии мы используем ресурсы тщательно. В жаркое и сухое лето поставка пресной воды для целей охлаждения может быть горлышком бутылки для производства электроэнергии на тепловых электростанциях. Эти электростанции производят около трех четвертей электроэнергии в Германии и до сих пор доминируют над производственными структурами. Большие части электростанции зависят от наличия охлаждающей воды, поэтому энергетическая промышленность на сегодняшний день является крупнейшим водопользователем.

тепловых энергоустановок

3.1. Общие положения

3.2. Территория

3.3. Производственные здания и сооружения

4. Топливное хозяйство. Твердое, жидкое и газообразное топливо

4.1. Общие положения

4.2. Хранение и подготовка топлива

4.3. Золоулавливание и золоудаление. Золоулавливающие установки

5. Теплогенерирующие энергоустановки

Примерно две трети наземной и поверхностной воды, используемой для утилизации, используются в Германии для охлаждения на тепловых электростанциях, более 90% из которых через систему охлаждения. Это экономически наиболее эффективный и, следовательно, самый частый тип охлаждения электростанции в Германии, но в то же время является самым водоемким. Охлаждающая вода берется из водоема и используется один раз для охлаждения паровой цепи на электростанции. Затем нагретую воду возвращают в водоем. В зависимости от местоположения градирни могут использоваться для снижения температуры охлаждающей воды и предотвращения нежелательного или недопустимого нагрева рек, в которые вводится вода.


5.1. Вспомогательное оборудование котельных установок (дымососы,

насосы, вентиляторы, деаэраторы, питательные баки,

конденсатные баки, сепараторы и т.п.)

5.2. Трубопроводы и арматура

5.3. Паровые и водогрейные котельные установки

5.4. Тепловые насосы

5.5. Теплогенераторы

5.6. Нетрадиционные теплогенерирующие энергоустановки

Для предотвращения ситуаций дефицита требования к охлаждающей воде для тепловых электростанций, а. технических мер. Ключевой отправной точкой для этого является тип использования охлаждающей воды. Циркуляционные системы охлаждения могут значительно снизить требования к воде тепловых электростанций и сделать их в значительной степени независимыми от пресной воды. Охлаждение может выполняться в открытой системе или в закрытой системе. В случае открытых систем абстракция воды из водных объектов необходима только для компенсации потери испарения и составляет лишь от 2 до 3, 5% по сравнению с охлаждением в потоке.

6. Тепловые сети

6.1. Технические требования

6.2. Эксплуатация

7. Системы сбора и возврата конденсата

7.1. Технические требования

7.2. Эксплуатация

8. Баки-аккумуляторы

8.1. Технические требования

8.2. Эксплуатация

9. Теплопотребляющие энергоустановки

9.1. Тепловые пункты

9.2. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего

Во время сухого охлаждения тепло выделяется воздухом через теплообменник путем конвекции. Нет потери испарения, час потребность в воде сводится к минимуму. Две системы также могут быть объединены в так называемые гибридные системы. В дополнение к увеличению использования водосберегающих технологий техническая оптимизация тепловых электростанций играет важную роль в эффективности использования воды. В последние десятилетия эффективность электростанций с ископаемым топливом значительно возросла. Небольшой ретроградный тренд с тех пор может быть связан с внесенными изменениями в производственных структурах и потерей эффективности, которые влечет за собой использование циркуляционных систем охлаждения.

водоснабжения

9.3. Системы отопления

9.4. Агрегаты систем воздушного отопления, вентиляции,

кондиционирования

9.5. Системы горячего водоснабжения

10. Технологические энергоустановки

10.1. Теплообменные аппараты

10.2. Сушильные установки

10.3. Выпарные установки

10.4. Ректификационные установки

10.5. Установки для термовлажностной обработки железобетонных

Последнее технически за счет более высоким собственного потребление для работы насосов и для сухого охлаждения с помощью термодинамического эффекта охлаждения и составляет примерно от 2 до 3% в мокром охлаждении, в котором сухое охлаждение около 10%. Можно было использовать возможность концентрирования продукции на электростанциях с особенно высокой эффективностью, но с меньшей эффективностью воды.

В целом, потребность в охлаждающей воде тепловых электростанций будет играть уменьшающуюся роль в процессе выработки энергии, хотя текущие тенденции все еще неоднозначны. Важность будущего водосберегающего использования охлаждающей воды еще не предвидится.

10.6. Паровые молоты

10.7. Паровые насосы

11. Подготовка к отопительному периоду

12. Водоподготовка и водно-химический режим тепловых энергоустановок и

сетей

13. Требования к металлу и другим конструкционным материалам, контроль

за их состоянием

14. Энергетические масла

15. Оперативно-диспетчерское управление

Это способность производить механические работы. Мы создаем его для ввода в эксплуатацию объектов, которые мы считаем интересными для нашего нынешнего мира, от лампочек до автомобилей. Некоторое время мы производили энергию путем сжигания древесины, угля, нефти и газа: но мы недавно начали ценить альтернативные энергии.

Долгое время единственными источниками энергии были мышечная сила человека или животных, сила ветра или воды. Большая или меньшая доступность энергии определяет экономическое развитие или стагнацию, хотя объем используемой энергии напрямую не зависит от объема внутреннего производства энергии или наличия месторождений полезных ископаемых, поскольку международная торговля энергоносителями, все масло, очень важно. Индекс потребления энергии на душу населения позволяет сравнивать экономическую мощь и уровень жизни.

15.1. Задачи и организация управления

15.2. Управление режимом работы

15.3. Управление оборудованием

15.4. Предупреждение и ликвидация технологических нарушений

15.5. Оперативно-диспетчерский персонал

15.6. Переключения в тепловых схемах котельных и тепловых сетей

16. Расследование технологических нарушений

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок

Компоненты тепловой электростанции. Характерными элементами тепловых электростанций являются. Топливный магазин: если топливо является углем, завод имеет ограждение для его хранения и постоянного резерва. В случае с топливом он хранится в крупных месторождениях, которые имеют резервы каждые один или два месяца. Топливо предварительно нагревается, чтобы сделать его более жидким, если он непрямой в горелках. Если используется природный газ, который обычно поступает на завод в газопроводах высокого давления, который остается на всей станции давления, он адаптирован к характеристикам работы горелки. Растения, которые предназначены для использования различных видов топлива, например угля и природного газа, называются смешанными термоэлектрическими установками. Наиболее часто используются облучатели, так называемые, потому что передача тепла осуществляется путем облучения. Высокотемпературный пар и давление перегрева вводятся в турбины в корпусе высокого давления, образованного сотнями небольших пропеллеров. Когда пар расширяется и теряет давление, размер пропеллера увеличивается. Таким образом, этапы среднего давления больше, чем высокое давление, если оно работает, оно будет еще больше. Конденсатор: он служит для увеличения термодинамических характеристик трансформации. Вода испаряется от входа в котел в жидком состоянии. В конденсаторе пар из турбин конденсируется до повторного входа в котел для повторения цикла. Охлаждающий поток: служит для охлаждения охлаждающей воды конденсатора. Контуры охлаждения можно открывать или закрывать в зависимости от наличия воды. В закрытых цепях и необходимо охлаждать воду для повторного использования. В открытом состоянии они используют воду реки, необходимо, чтобы не допустить или повлиять на фауну, чтобы вернуться к реке при такой температуре, очень похожей на речную воду. Его работа очень проста: она вызывает очень мелкий дождь с водой для охлаждения всего, что обеспечивает хорошую поверхность контакта с воздухом, который циркулирует в противоположном направлении. Дымоходы: они выполняют функцию давления внутри котла, так что газы выделяются при сгорании и могут вытеснять их в атмосферу. Там может быть природный дымоход, в котором циркуляция газов вызвана геометрией самой дымовой трубы или принудительной тягой, когда циркуляция помогает им механическими импульсами. В зависимости от используемого топлива используются более или менее сложные записи для удаления максимального количества твердых частиц в суспензии загрязняющих веществ до выпуска газов в атмосферу. Основное электрооборудование: состоит из генератора, трансформаторов и Распределительный парк. Обработка воды для обработки: вода, используемая в котле, - это почти всегда природная вода, содержащая различные соли и растворенные газы. Эти соли осаждаются, образуя грязь и инкрустации в трубах. Хорошее функционирование котла зависит в значительной степени от качества воды; поэтому установки оборудованы, водоочистные сооружения, которые с добавлением химических веществ противодействуют солям, содержащимся в воде, и предотвращают ухудшение состояния труб.

  • Уголь измельчается в мелкий порошок для облегчения сгорания.
  • От мельницы направляется на горелки котла токами с горячим воздухом.
  • Котел: Существует много типов котлов.
Эксплуатация термоэлектрической установки.

энергоустановок.

Приложение N 2 . Журнал проверки знаний Правил технической эксплуатации

тепловых энергоустановок

Приложение N 3 . Форма удостоверения проверки знаний

Приложение N 4 . Примерный перечень эксплуатационной документации

Приложение N 5 . Паспорт тепловой сети

Приложение N 6 . Паспорт теплового пункта

Из зоны хранения угля конвейерная лента откладывает его в «тремоло», который подает мельницу на мельницу, где он становится очень мелким порошком, который облегчает его сгорание. Угольная пыль смешивается с нагревательным воздухом, если он находится прямо и в горелках котла, где происходит сжигание.

Тепло, выделяемое при сгорании, нагревает воду в трубах и производит пар, который в отопителе удаляет влажность и увеличивает температуру; в этих условиях он вводится в турбину и высокое давление, в среднем с предыдущим и низким давлением. Пара расширяется в различных органах турбины и дает кинетическую энергию ротора турбины, который, вращаясь, приводит в движение генератор, ротор, где электричество производится через трансформаторы, парк распределения и транспортные линии, доходят до потребителей.

Приложение N 7 . Паспорт цилиндрического вертикального резервуара

Приложение N 8 . Паспорт подкачивающей насосной станции

Приложение N 9 . Паспорт вентиляционной системы

Формат документа: .doc (MS Word)

«Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»

Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2003 №4358
Первое официальное опубликование: «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», N 35, 01.09.2003
Шифр: ПТЭТЭ
Действует с 01.10.2003

Закрытая система теплоснабжения

На выходе из турбин пар проходит к конденсатору, охлаждается и конденсируется. Конденсированная вода подвергается различным стадиям предварительного нагрева и вводится в котел через экономайзер со всеми условиями давления и температуры, более подходящими для получения максимального выхода цикла.

Охлаждающая вода, используемая в конденсаторе, переносит тепло, выделяемое из конденсатора в атмосферу через градирни. Газообразные продукты сгорания, после того, как на выходе из котла всасывает дымоход, используются для нагрева воздуха для горения, с осадками как можно больше загрязняющих твердых частиц сохраняется, и выходит из дымохода, которые обычно большой высоты для диспергирования нерастворенных примесей в верхних слоях атмосферы.

1.1. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (далее - Правила) устанавливают требования по технической эксплуатации следующих тепловых энергоустановок:

  • производственных, производственно-отопительных и отопительных котельных с абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 200 град. С на всех видах органического топлива, а также с использованием нетрадиционных возобновляемых энергетических ресурсов;
  • паровых и водяных тепловых сетей всех назначений, включая насосные станции, системы сбора и возврата конденсата, и других сетевых сооружений);
  • систем теплопотребления всех назначений (технологических, отопительных, вентиляционных, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха), теплопотребляющих агрегатов, тепловых сетей потребителей, тепловых пунктов, других сооружений аналогичного назначения.

1.2. Настоящие Правила не распространяются на тепловые энергоустановки:

Индивидуальный тепловой пункт

Как мы уже говорили, есть два способа получения энергии в ядерном процессе. В настоящее время он используется на атомных электростанциях. Чтобы разрушить атом, используется нейтрон, который запускается против атома для разрушения, например, урана. Эти 3 нейтрона снова сталкиваются с тремя другими атомами урана-235, высвобождая в общей сложности 9 нейтронов, энергию и два других более легких атома и т.д. Тем самым создавая цепную реакцию. Позже мы поговорим об опасностях ядерного деления, а также о минимальных системах безопасности, которые должна иметь атомная электростанция.

  • тепловых электростанций;
  • морских и речных судов и плавучих средств;
  • подвижного состава железнодорожного и автомобильного транспорта.

1.3. Электрооборудование тепловых энергоустановок должно соответствовать правилам устройства электроустановок и эксплуатироваться в соответствии с правилами технической эксплуатации и правилами безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

1.4. Устройство и безопасная эксплуатация поднадзорных Госгортехнадзору России паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, газового хозяйства осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Госгортехнадзором России.

1.5. В организациях, осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок, ведется их учет в соответствии с Приложением N 1 к настоящим Правилам.

1.6. Надзор за соблюдением требований настоящих Правил, рациональным и эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов в организациях независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности осуществляют органы государственного энергетического надзора.

1.7. Ответственность за выполнение настоящих Правил несет руководитель организации, являющейся собственником тепловых энергоустановок, или технический руководитель, на которого возложена эксплуатационная ответственность за тепловые энергоустановки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Разделы сайта, связанные с этим документом:

  • Работы на объектах котлонадзора и энергетического оборудования

Упоминается в новостях:

  • 22.05.2017 Проверка Ростехнадзора в Московской области по энергетике: ОАО «Дукс»
  • 24.02.2017 Ростехнадзор разъясняет: Размещение ГРУ в котельной
  • 18.12.2016 Некоторые вопросы из интервью начальника Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора Д.И. Фролова журналу «Безопасность труда в промышленности»
  • 13.12.2016 ​При вводе в эксплуатацию объектов недвижимости (жилых домов) обязательно нужно проводить тепловизионный контроль
  • 31.10.2016 Проверка Ростехнадзора в Московской области: ЗАО «Моссельпром»
  • 09.10.2016 О техническом освидетельствовании зданий и сооружений тепловых энергоустановок
  • 22.07.2016 Ростехнадзор разъясняет: Передача на обслуживание электрического и теплового хозяйства другой организации
  • 18.07.2016 Ростехнадзор информирует о необходимости прохождения внеочередной проверки знаний по внесенным изменениям в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
  • 09.06.2016 Ростехнадзор разъясняет: Аттестация и проверка знаний являются отдельными процедурами
  • 24.05.2016 Ростехнадзор разъясняет: уровень образования ответственного за эксплуатацию централизованного отопления
  • 24.03.2016 Проверка Ростехнадзора в Московской области: ООО «Лирсот»
  • 02.02.2016 Ростехнадзор разъясняет: Дымовые трубы
  • 01.11.2015 Ростехнадзор разъясняет: Разработка проекта при замене резервного топлива котельной
  • 10.09.2015 Ростехнадзор разъясняет: Возложение ответственности за эксплуатацию тепловых энергоустановок на специализированную организацию
  • 04.09.2015 Центральное управление Ростехнадзора выявило 18 нарушений в ходе проверки МУП «Видновское ПТО ГХ»
  • 03.09.2015