+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Математические модели и методы адаптации ТЭЦ к работе в условиях рынка

  • Автор:

    Кощей, Валентина Валерьевна

  • Шифр специальности:

    08.00.13

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2003

  • Место защиты:

    Ростов-на-Дону

  • Количество страниц:

    152 с. : ил

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

Содержание

Введение
1. Федеральный (общероссийский) оптовый рынок, его
торговые площадки и технологические возможности работы ТЭЦ на этих площадках
1.1. Организационная структура Федерального оптового рынка
энергии и мощности в настоящее время
1.2. Реформирование ФОРЭМ с целью внедрения конкурентных
отношений
Ш 1.3. Государственное регулирование в условиях конкурентного
рынка электроэнергии
1.4. Возможности использования ТЭЦ на торговых площадках
ФОРЭМ
Выводы
2. Математические модели, определяющие нагрузку ТЭЦ в современных условиях и на конкурентном рынке энергии и мощности
2.1. Критерии экономичности, используемые при распределении
нагрузки энергосистемы между электрическими станциями
2.2. Показатели экономичности электростанции и их взаимосвязь
2.2.1. Энергетическая характеристика котлоагрегата
2.2.2. Энергетическая характеристика турбоагрегата
2.3. Оптимальное распределение нагрузки между электрическими станциями в условиях отсутствия конкуренции
2.4. Математическая модель определения нагрузки ТЭЦ при

конкурентном отборе поставщиков на ФОРЭМ
2.5. Учет инфляции при ценообразовании на ТЭЦ
Выводы
3. Математические модели адаптивного ценообразования
ТЭЦ, работающих в рыночных условиях
3.1. Проблема разделения затрат ТЭЦ между электрической и тепловой энергией и способы ее решения
3.2. Математическая модель распределения затрат ТЭЦ с
производством электрической энергии и тепловой энергии в форме горячей воды
3.3. Математическая модель распределения затрат ТЭЦ между
* электрической и тепловой энергией в форме горячей воды и

3.4. Доработка с учетом региональных аспектов новой методики
расчета тарифов на продукцию ТЭЦ
Выводы
Заключение
Список использованной литературы
Приложения

ВВЕДЕНИЕ
Динамика цен и тарифов естественных монополий (ЕМ), одной из которых является электроэнергетика, существенно влияет на издержки отраслей и макроэкономические показатели экономики страны. Их доля в себестоимости продукции отраслей достигает 30%, а воздействие на инфляцию - от 25% до 50% ее годового прироста. Поэтому расчет параметров тарифно-ценовой политики является важной государственной задачей. Изменение регулируемых тарифов и цен естественных монополий должно производится с учетом целевых требований - стабильного роста макроэкономических показателей (внутреннего валового продукта (ВВП), реальных доходов населения, положительного сальдо платежного баланса) и ограничений на темпы инфляции и финансовую обеспеченность расширенного воспроизводства.
Одной из наиболее сложных задач ценообразования в электроэнергетике является определение тарифов на продукцию теплоцентралей (ТЭЦ), суммарная мощность, которых составляет 34% установленной мощности всех электростанций страны. Сложность определяется особенностями технологического процесса ТЭЦ: одновременным производством тепловой и электрической энергии, что требует одновременное участие ТЭЦ на рынках тепла и электрической энергии. Проблема расчета тарифов на электрическую и тепловую энергию, производимую на ТЭЦ, рассмотрена в работах Малофеева В.А., Хрилева Л.С., Сенновой Е.В., Денисова В.И., Эдельмана В.И. и ряда других исследователей, однако ряд задач, возникающих в ходе реформирования электроэнергетики, в настоящее время является нерешенным.
Одной из таких задач является участие ТЭЦ в рынках электрической энергии. Классический подход к решению задачи, основанный на требовании минимизации расхода топлива на производство заданного объема электрической и тепловой энергии в условиях рынка - непригоден и

— турбины типа «Р» - противодавленческие;
— турбины типа «Т» - теплофикационные;
— турбины типа «ПТ» - с промышленным и теплофикационным отбором пара.
Первая схема: турбины типа «Р» являются наиболее простыми. Противодавленческая турбина служит «вращающимся редуктором», и отработавший в ней пар поступает либо внутренним потребителям (на собственные производственные нужды), либо внешним потребителям для удовлетворения различных бытовых и технологических потребностей. Так же возможно включение на выходе турбины с противодавлением чисто конденсационной турбины — конденсационная турбина включается при отсутствии тепловых нагрузок.
Анализируя возможности использования турбины типа «Р» на торговых площадках ФОРЭМ необходимо отметить, что электрическая энергия вырабатывается такой турбиной только на тепловом потреблении. Возможность изменения развиваемой турбиной мощности в сторону увеличения или уменьшения относительно величины мощности, вырабатываемой на тепловом потреблении, практически отсутствует. Поэтому ТЭЦ с турбинами типа «Р» могут использоваться либо на регулируемом рынке, либо на рынке «на сутки вперед», при условии вписывания подобных ТЭЦ в базисную часть графика нагрузки.
Вторая схема: турбины типа «Т» отличаются от конденсационной схемы тем, что в качестве конденсатора отработавшего пара используются подогреватели горячей воды, отводящие полностью или частично теплоту для внешнего, полезного потребления. Если в подогревателях горячей воды используется лишь часть теплоты отработавшего пара, оставшаяся часть направляется в конденсатор. Таким образом, ТЭЦ, имеющая турбины этого типа может работать на тепловом потреблении лишь частично. Частично она может работать как обычная конденсационная станция, правда, с большим расходом топлива на выработку 1 кВтчас электрической энергии. Учитывая

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.088, запросов: 962