Планирование производственно- хозяйственной деятельности

Содержание

Слайд 2

Планирование – это разработка и установление руководством предприятия системы количественных и

Планирование – это разработка и установление руководством предприятия системы количественных и

качественных показателей его развития, определяющих темпы, пропорции и тенденции развития данного предприятия как в текущем периоде, так и на перспективу.

МЭИ каф. ЭКО

Слайд 3

Принцип единства Принцип участия Принцип непрерывности Принцип гибкости Принцип точности МЭИ каф. ЭКО Принципы планирования

Принцип единства
Принцип участия
Принцип непрерывности
Принцип гибкости
Принцип точности

МЭИ каф. ЭКО

Принципы планирования

Слайд 4

Балансовый Расчетно-аналитический Экономико-математическое моделирование Графоаналитический Программно-целевой МЭИ каф. ЭКО Методы планирования

Балансовый
Расчетно-аналитический
Экономико-математическое моделирование
Графоаналитический
Программно-целевой

МЭИ каф. ЭКО

Методы планирования

Слайд 5

Планирование объемов выпуска продукции в течение планового периода Планирование путей развития

Планирование объемов выпуска продукции в течение планового периода
Планирование путей развития производства
Обоснование

производственной программы
Разработка балансов производственных мощностей
Выбор оптимального варианта производственной программы
Определение потребности в ресурсах
Разработка мероприятий по повышению качества продукции
Расчет технико-экономических показателей производства

МЭИ каф. ЭКО

Задачи планирования

Слайд 6

Оптимизация режимов работы электростанций МЭИ каф. ЭКО

Оптимизация режимов работы электростанций

МЭИ каф. ЭКО

Слайд 7

Одной из важнейших задач эксплуатации является экономичное распределение энергетической нагрузки между

Одной из важнейших задач эксплуатации является экономичное распределение энергетической нагрузки между

электростанциями энергосистемы и отдельными их блоками и агрегатами. При таком распределении обеспечивается минимальный расход энергоресурсов на выработку требуемого количества энергии.

МЭИ каф. ЭКО

Слайд 8

Целевая функция Уравнение ограничений балансовое в виде неравенств МЭИ каф. ЭКО Экономико-математическая модель задачи оптимизации

Целевая функция
Уравнение ограничений
балансовое
в виде неравенств

МЭИ каф. ЭКО

Экономико-математическая модель задачи оптимизации

Слайд 9

Для обеспечения минимального расхода тепла и топлива, нагрузка работающих агрегатов должна

Для обеспечения минимального расхода тепла и топлива, нагрузка работающих агрегатов должна

быть такой, чтобы величина удельного прироста расхода тепла этих агрегатов была одинакова.

МЭИ каф. ЭКО

Метод относительных приростов

Слайд 10

Расходные (абсолютные) Относительные Дифференциальные МЭИ каф. ЭКО Виды энергетических характеристик

Расходные (абсолютные)
Относительные
Дифференциальные

МЭИ каф. ЭКО

Виды энергетических характеристик

Слайд 11

Абсолютные (расходные) характеристики показывают взаимосвязь между первичной и вторичной энергией. К

Абсолютные (расходные) характеристики показывают взаимосвязь между первичной и вторичной энергией. К

ним относятся зависимости:
расхода топлива электростанции от ее мощности
Вст = f (Pст)
расхода топлива котлом от его теплопроизводительности
Вк = f (Qч)
расход тепла турбин в зависимости от ее электрической мощности
Qч = f (Pт)

МЭИ каф. ЭКО

Слайд 12

Относительные характеристики используются для расчета первичной энергии от нагрузки. К ним

Относительные характеристики используются для расчета первичной энергии от нагрузки. К ним

относятся зависимости удельных расходов топлива, теплоты и КПД от нагрузки:
bуд = f (Pст); ηст = f (Pст).
Удельные расходы характеризуют экономичность работы:
для котла, тут/ГДж
для турбин, (ГДж/ч)/МВт
для блока или электростанции, тут/МВт

МЭИ каф. ЭКО

Слайд 13

Дифференциальные характеристики используются для определения оптимальных режимов работы агрегатов; т.е. нахождения

Дифференциальные характеристики используются для определения оптимальных режимов работы агрегатов; т.е. нахождения

условий, при которых расход топлива, теплоты или себестоимости энергии будет минимальным при условии соблюдения графика нагрузки.
∂ Вст ∆ Вст
= f (Pст) = f (Pст).
∂ Рст ∆ Рст

МЭИ каф. ЭКО

Слайд 14

Расходные характеристики котлов Тепловой баланс, ГДж/ч Qч.к = Q1 + ∆Q

Расходные характеристики котлов

Тепловой баланс, ГДж/ч
Qч.к = Q1 + ∆Q
∆Q =

∆Q2 + ∆Q3 + ∆Q4 + ∆Q5 + ∆Q6
∆Q
Q1
Q1min Q1mах

МЭИ каф. ЭКО

Слайд 15

Расходная энергетическая характеристика котла В =1/29,3 (Q1 + ∆Q) = 0,0342

Расходная энергетическая характеристика котла
В =1/29,3 (Q1 + ∆Q) = 0,0342 (Q1

+ ∆Q)
В,
тут/час потери
полезная теплота
Q1, ГДж/час
Удельный расход топлива:
bуд =0,0342 (1 + ∆Q/Q1)

МЭИ каф. ЭКО

Слайд 16

Дифферециальная характеристика котла d B d ∆Q rк = = 0,0342

Дифферециальная характеристика котла
d B d ∆Q
rк = = 0,0342 (1

+ )
dQ1 dQ1

МЭИ каф. ЭКО

Слайд 17

Взаимосвязь между удельным расходом топлива b, относительным приростом расхода топлива rк

Взаимосвязь между удельным расходом топлива b, относительным приростом расхода топлива rк

и кпд η
В, тут/час
1 2
д 3
б г
а
Q, ГДж/час
η
b

Q, ГДж/час
I II III

МЭИ каф. ЭКО

Слайд 18

Расходные характеристики турбоагрегатов МЭИ каф. ЭКО

Расходные характеристики турбоагрегатов

 

МЭИ каф. ЭКО

Слайд 19

Qч = Qхх + Qнагр = Qхх + rт*Р (для К-300-240

Qч = Qхх + Qнагр = Qхх + rт*Р
(для К-300-240

Qч = 158,8 + 7,68*Р)

МЭИ каф. ЭКО

Слайд 20

В зоне действия I клапана: ∆Q Qкр – Qmin tgα1 =

 В зоне действия I клапана:
∆Q Qкр – Qmin
tgα1 = =

= rт1
∆P Ркр – Рmin
В зоне действия I и II клапанов:
∆Q Qmах - Qкр
tgα2 = = = rт2
∆P Р mах – Ркр
Qч = Qхх + rт1*Ркр + rт2 * (Р – Ркр)
Qч = Qхх + rт1* (Р - ∆Р) + rт2 * ∆Р =
= Qхх + rт1* Р + (rт2 - rт1)* ∆Р
Qч = Qхх + rт1* Р + (rт2 - rт1)* (Р – Ркр)
Для К-500-240 :
Qч = 334,4 + 7,404 * Р + 0,415 * (Р – 410)

МЭИ каф. ЭКО

Слайд 21

Расходные характеристики ТЭЦ Qч = Qхх+ δт ∆т + δп∆п +

Расходные характеристики ТЭЦ
Qч = Qхх+ δт ∆т + δп∆п + (βт

+ δ′т ∆т) Dт +
+ (βп + δ′п ∆п) Dп +
Р + ( – )(Р – Ркр i)
Qч = Qхх + βтDт + βпDп + Р +
( – )(Р – Ркр i)
ПТ-80-130/565:
 Qч = 62,7 + 1,72 Dп + 0,557 Dт + 8,82 Р +1,08 (Р – Ркр1)

МЭИ каф. ЭКО

Слайд 22

МЭИ каф. ЭКО Р = Рmin → Qmin Р = Ркр

МЭИ каф. ЭКО

Р = Рmin → Qmin
Р = Ркр i

→ Qкр i
Р = Рmах → Qmах
Слайд 23

МЭИ каф. ЭКО

 

МЭИ каф. ЭКО

Слайд 24

МЭИ каф. ЭКО

 

МЭИ каф. ЭКО

Слайд 25

Методы оптимального распределения нагрузки между котлами в котельной МЭИ каф. ЭКО

Методы оптимального распределения нагрузки между котлами в котельной

МЭИ каф. ЭКО

Слайд 26

rк1 = rк2 = rк3 = …= rкi = … =

rк1 = rк2 = rк3 = …= rкi = … =

rкn rк1 Ц1 = rк2 Ц2= rк3 Ц3= …= rкm Цm= … = rкn Цn

МЭИ каф. ЭКО

Слайд 27

МЭИ каф. ЭКО Построение расходной энергетической характеристики котельной Построение характеристики относительных приростов расхода условного топлива котельной

МЭИ каф. ЭКО


Построение расходной энергетической характеристики котельной

Построение характеристики относительных приростов расхода

условного топлива котельной
Слайд 28

МЭИ каф. ЭКО

МЭИ каф. ЭКО

Слайд 29

Методы оптимального распределения нагрузки между турбоагрегатами теплоэлектростанции МЭИ каф. ЭКО

Методы оптимального распределения нагрузки между турбоагрегатами теплоэлектростанции

МЭИ каф. ЭКО

Слайд 30

Q1 = Qхх1 + Р + ( – )(Р – Ркр)


Q1 = Qхх1 + Р + ( – )(Р – Ркр)
Q2

= Qхх2 + Р + ( – )(Р – Ркр)

МЭИ каф. ЭКО

Слайд 31

Нагрузка может быть покрыта одним из агрегатов I. Если Qхх1 МЭИ каф. ЭКО

Нагрузка может быть покрыта одним из агрегатов
I. Если Qхх1

<

МЭИ каф. ЭКО

Слайд 32

Если Qхх2 МЭИ каф. ЭКО

Если Qхх2

МЭИ каф. ЭКО

Слайд 33

Если Qхх2 МЭИ каф. ЭКО

Если Qхх2

МЭИ каф. ЭКО

Слайд 34

. МЭИ каф. ЭКО

.

МЭИ каф. ЭКО