Описание ОПО ТЭЦ

ОПО описание

Пример документа/списка с подробным описанием опасных производственных объектов ТЭЦ.

В составе организации ТЭЦ эксплуатируются:

  1. Площадка главного корпуса ТЭЦ, класс опасности ΙII, рег.№
  2. Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ, класс опасности ΙI, рег.№
  3. Топливное хозяйства ТЭЦ, класс опасности ΙI, рег.№
  4. Сеть газопотребления предприятия ТЭЦ, класс опасности ΙII, рег.№
  5. Участок трубопроводов теплосети, класс опасности ΙII, рег.№

Подробное описание включает:

  • Наименование единицы/объекта входящей в состав ОПО.
  • Краткая характеристика опасности.
  • Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества.
  • Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества.
  • Признак опасности.

Скачать документ с описанием опасных производственных объектов ТЭЦ в формате MS Word >>>

 

Замена кабеля ВОЛС (ВОК)

ВОК на ТЭЦ

Пример задания на замену волоконно-оптического кабеля от ТЭЦ до РДУ.

Основной задачей технического перевооружения по замене ВОЛС, является повышение надежности оборудования связи теплоэлектростанции.

Волоконно-оптическая линия связи состоит из кабеля ОМЗКГМ 10-01-0,22-12/7 протяженностью 10500м, проложенного в трубах кабельной канализации между ТЭЦ и РДУ. По кабелю осуществляется: телефонная связь, связь с сервером  СКУЭ станции и компьютерной сети ТЭЦ, выход на городские и междугородные номера с телефонов ТЭЦ, передача и прием данных Ethernet.

За время эксплуатации кабель неоднократно выходил из строя по причине разрушения кабельной канализации и обрыва кабеля при проведении несогласованных строительных работ сторонними организациями на трассе прокладки кабеля.

Состав и содержание работ по замене волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ТЭЦ:

— замена кабеля ВОЛС с креплением по существующим опорам КВЛ 110 кВ «ТЭЦ — РДУ»;

— установка новых кабельных коробов по территории ТЭЦ;

— установка мультисервисных терминальных оптических мультиплексоров. Разработка проектной документации ведется в соответствии с утвержденным заданием на проектирование и техническими условиями АО «СО ЕЭС».

Проектные работы организовать, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации (с действующими изменениями на момент проектирования) и другой нормативно-технической документацией, ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, должны соответствовать требованиям промышленной безопасности, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

В составе рабочей документации должны содержаться следующие разделы:

Раздел 1. «Общие данные»;

Раздел 2. «Сети связи»;

Раздел 3 . «Проект производства работ».

Раздел 4. «Смета на строительство объектов капитального строительства».

В состав рабочей документации должно входить:

— схемы и чертежи прокладки кабеля ВОЛС по существующим опорам ЛЭП и кабельным коробам от серверной ТЭЦ до серверной РДУ.

— выбор и обоснование типа кабеля.

Требования к системе радиосвязи на ТЭС

Радио связь на станции

На ТЭС и ТЭЦ, как и на другом масштабном промышленном предприятии, должна быть радиосвязь.

На данный момент, в своем большинстве, используемые средства радиосвязи на станциях  не соответствуют техническим требованиям, предъявляемым к оборудованию связи, характеризуются моральным и физическим износом, отсутствует возможность записи переговоров, шифрования, работы в зашумленных помещениях.

Оборудование должно обеспечивать устойчивую радиосвязь на территории ТЭС и ТЭЦ помимо открытой территории, также в помещениях.

Предпочтение отдается оборудованию производства Российской федерации, аттестованному Министерством Российской Федерации по связи и информатизации.

Оборудование должно обеспечивать возможность записи переговоров, работы в зашумленных помещениях, передачи навигационных данных GPS/Глонасс по радиоканалу.

Требуются следующие абонентские устройства:

— диспетчерские пульты во влагозащищенном корпусе многоканальные;

— носимые радиостанции в ударопрочном корпусе многоканальные.

Дополнительно требуется система мониторинга и управления радиосетью.

Мероприятие по замене систем радиосвязи является некоммерческим инфраструктурным проектом, без срока окупаемости.

Косвенные эффекты мероприятия:

— повышение скорости принятия управленческих решений;

— улучшение взаимодействия персонала в рамках основной деятельности и в чрезвычайных ситуациях;

— повышение производительности и отказоустойчивости оборудования;

— создание платформы для реализации будущих  информационных проектов;

— повышение производительности труда;

— улучшение условий труда.

Тележка для перевозки баллонов

Металлическая тележка

Тележку для перевозки баллонов можно изготовить по детальным сборочным чертежам, представленным в серии 7.901-5 «Нестандартизированное оборудование станций очистки природных и сточных вод».

Изготовить тележку проще будет в условиях ремонтно-механической мастерской.

На фото сверху тележка для перевозки баллонов изготовленная где-то, как-то, кем-то

Аппарат диспетчерской связи

Старый телефон

Диспетчерская связь между мазутонасосной станцией и диспетчерской ТЭЦ.

Век четвёртой промышленной революции.

Четвёртая промышленная революция (англ. The Fourth Industrial Revolution)  прогнозируемое событие, массовое внедрение киберфизических систем в производство (индустрия 4.0) и обслуживание человеческих потребностей, включая быт, труд и досуг (работа 4.0).

https://ru.wikipedia.org/wiki/Четвёртая_промышленная_революция

Чертеж насоса DeLium

НА Д125

Габаритно-установочный чертеж насосного агрегата (НА) DeLium типа D125-480. Чертеж выполнен на основании конструкторской документации АО «Гидромашсервис».

НА устанавливается на существующую фундаментную плиту, на две отдельные металлические рамы: рама двигателя и рама насоса.

Указания по монтажу насоса.

Трубопровод спроектирован в соответствии с ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов».

Категорию см. таблицу 3. Трубопровод не подлежит регистрации в органах Ростехнадзора.

Сварка, контроль и оценка качества сварных соединений по РД 153-34.1-003-01. (РТМ-1с). При изготовлении и монтаже должны применяться аттестованные технологии сварки и аттестованные сварочные материалы в соответствии с РД 03-613-03 и РД 03-615-03.

Приварку штуцеров КИПиА выполнить при монтаже. Приварку штуцеров выполнить по ОСТ 34 10.761-97.

Объем контроля швов сварных соединений УЗД-100%. Провести входной и выходной визуальный и измерительный контроль материала и 100% контроль швов сварных соединений внешним осмотром и измерениями в соответствии с РД 03-606-03.

Гидравлические испытания трубопровода провести в собранном виде давлением по таблице 3 в соответствии с программой, разработанной монтажной организацией в объеме проекта производства работ и согласованной со всеми заинтересованными сторонами.

Выполнить антикоррозионную защиту трубопровода и металлоконструкций креплений.

Трубы и металлопрокат, указанные в спецификации метражом, на монтаже должны быть нарезаны в размеры, указанные на чертеже трубопровода, с учетом монтажных пригонок.

При монтаже трубопроводов должны выполняться требования безопасности СНиП 12-04-2002 часть 2, требования СНиП 12-03-2001 часть 1, а также требования ПБ 03-517-02.

Скачать габаритно-установочный чертеж насосного агрегата DeLium в формате pdf >>>

Эффект от внедрения ЧРП

ЭЭ ЧРП

Расчет эффекта от внедрения ЧРП для насосного агрегата химически-очищенной воды НХОВ.
Пример расчета энергоэффективности ЧРП для модернизированного насоса марки D125-480 (насос горизонтальный двустороннего входа с торцевыми уплотнениями DeLium 90 кВт на фундаментной плите с частотным преобразователем типа Веспер EI 7011-125Н -93 кВт).

Данные установленных насосов:
1. Номинальный расход 324 м3/час
2. Номинальный напор 80 м. вод. ст.
3. Номинальное число оборотов 1450 об/мин
4. Номинальная мощность электродвигателя 85 кВт.
5. При этом, согласно утвержденной режимной карте напор за насосами составляет 40 м. вод. ст.
6. Фактическая мощность электродвигателя при этом составляет 85 кВт.
7. Число часов работы насосов составляет 4260 ч.

Необходимая скорость вращения ротора насоса (n2) для достижения требуемого давления на стороне нагнетания, об/мин:

n2=n1×√(P2/P1);
n2=1450×√(40/80=1029,5:)

где: n1 =1450 об/мин – номинальное число оборотов;
P2 =40 м. вод. ст. – необходимый напор воды за насосом;
P1= 80 м. вод. ст. – номинальный напор.

Мощность электропривода насоса (N2) при частотном регулировании скорости вращения, кВт:

N2=N1× (n2/n1)^3;
N2=85×(1029,5/1450)^3=30,6 кВт:

где: N1=85 кВт – фактическая мощность.

Снижение мощности электропривода при частотном регулировании, кВт:

∆N=N1-N2;
∆N=85-30,6=54,4 кВт.

Годовая экономия условного топлива за счет использования ЧРП тут:

∆B=2x∆Nxbэxtгод:

где: bэ — планируемый удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию на 2017 г. = 314,48 г/кВт*ч; электроэнергию на 2017 г. = 314,48 г/кВт*ч;
tгод– число часов работы электрооборудования в год.

ΔB = 2×54,4×314,48×10−6×4260 =143,7 тут (для одного насоса).

Экономический эффект
Так как насосов 2,
Э Т=2*ΔB 2017 *Ц/1000

Стоимость 1 тут на 2017 г. Ц=4288,78 руб./тут
ЭТ=2*143,7*4288,78/1000=1232,37 тыс. руб.

Полный срок окупаемости:
Срок окупаемости определяется по выражению:

Т=З/Э, лет
Т=6562,827/1232,37=5,33 года.

где: З= 6562,827 тыс. руб. – сметная стоимость проекта внедрения насоса с ЧРП.

Затраты на техническое обслуживание ЧРП не требуются.
Внедрение мероприятия снижает риск возникновения аварийных ситуаций и повышает надежность работы оборудования в целом.

Скачать pdf версию примера данного расчета >>>