Риск при взрыве трансформатора на электроподстанции Томской ГРЭС-2
ВВЕДЕНИЕ
Развитие народного хозяйства напрямую зависит от электроэнергетики. На данном этапе предприятия России отработали собственные запасы целиком или более чем на половину, что в свою очередь говорит нам о том, что необходимо конструировать и сооружать новые электростанции. Но речь пойдет не об этом.Нужно не забывать о безопасной эксплуатации существующих в настоящее время электрических подстанций.Цель данной работы состоит в том, чтоб рассчитать возможный риск при взрыве трансформатора на электроподстанции Томской ГРЭС-2.Актуальность рассмотрения данной темы состоит в том, что по миру не прекращаются взрывы трансформаторов, все чаще и чаще мы слышим из новостей , что в какой то части земного шара произошел взрыв либо самого трансформатора, либо трансформаторной подстанции.Томская ГРЭС-2 начала свою историю с 1943 года и по сей день несет в себе значимую роль в функционировании города Томска.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 10
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 11
Трансформаторная подстанция 11
Принципиальная схема работы тепловой электростанции. Какую роль в ней играют трансформаторы? 11
Требования безопасности к эксплуатации электрической станции 14
Анализ опасных и вредных факторов при эксплуатации электрической станции 19
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 22
Технико-экономические показатели ЭС 22
Технологическая схема станции 23
Технические данные трансформаторов на территории ГРЭС-225
РАССЧЕТЫ И АНАЛИТИКА 29
Анализ причин возникновения взрыва трансформаторов на электрической станции 29
Построение «дерева-отказов» 30
Анализ «дерева-отказов» 31
Метод экспертных оценок 36
Расчет поражающих факторов взрыва 38
Расчет интенсивности теплового излучения и времени существования огненного шара 38
Определение зон очага взрыва 40
Разработка мероприятий направленных на предупреждение ЧС и повышение безопасности объекта 42
РЕЗУЛЬТАТЫ 46
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 47
Оценка коммерческого потенциала и перспективности
проведения научных исследований с позиции ресурсоэффективности и ресурсосбережения 48
Анализ конкурентных технических решений 48
SWOT-анализ 50
Оценка готовности проекта к коммерциализации 52
Методы коммерциализации результатов научнотехнического исследования 53
Планирование научно-исследовательских работ структура работ в рамках научного исследования 54
Определение трудоемкости выполнения работ 55
Разработка графика проведения научного исследования60
Бюджет научно-технического исследования (НТИ) 64
Расчет материальных затрат НТИ 64
Основная заработная плата исполнителей темы 64
Дополнительная заработная плата научно-производственного персонала 67
Отчисления на социальные нужды 68
Накладные расходы 68
Формирование бюджета затрат научно-исследовательского проекта 69
Оценка сравнительной эффективности исследования 69
Вывод 71
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА
6.1 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности 73
6.2 Производственная безопасность 74
6.2.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов.... 75
6.2.2 Электробезопасность 75
6.2.3 Неудовлетворительное освещение рабочей зоны 77
6.2.4 Повышенная напряженность электромагнитных полей.. 78
6.2.5 Работа на высоте 79
6.2.6 Неудовлетворительные метеорологические условия рабочей зоны 80
6.3 Экологическая безопасность 82
6.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 86
6.5 Вывод 91
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 92
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 93
ПРИЛОЖЕНИЕ А 97
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 100
ПРИЛОЖЕНИЕ В 106
1 ГОСТ 24291-90 «Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения»
2 Справочник по проектированию электрических сетей / Под редакцией Д. Л. Файбисовича. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006
3 Электрическая часть станций и подстанций/ Под ред. Васильева А.А.- М.: Энергоатомиздат, 1990. - 576 с.:ил.
4 Вторичный источник электропитания//Силовая электроника: краткий энциклопедический словарь терминов и определений - М.: Издательский дом МЭИ, 2008
5 СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*
6 ПУЭ: правила устройства электроустановок
7 РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования
8 ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
Для того чтобы распределительная электрическая сеть функционировала, необходимо повысить напряжение до того, как мощность будет передана на большие расстояния по линиям электропередачи. Одна из основных проблем заключается в том, что между электростанцией и потребителями теряется мощность, поскольку токи используют часть энергии для обогрева линий электропередачи. Мощность, передаваемая по линии, равна напряжению, умноженному на ток. Чем выше напряжение, тем ниже ток, который должен протекать в линиях электропередачи, чтобы обеспечить одинаковую мощность. Более низкие токи производят намного меньше нагрева и намного меньше потерь энергии. Конечно, высокие напряжения (необходимые для возбуждения низких токов) должны быть понижены, прежде чем электричество будет подано в наши дома. Трансформаторы являются критическими элементами, которые повышают и понижают напряжения на каждом конце линии.Любой трансформатор, такой как коробка передач, является устройством постоянной мощности и в основном используется для того, чтобы сделать передачу мощности на большие расстояния более экономически эффективной за счет уменьшения потерь при передаче.

