77400

Определение токсичных выбросов в атмосферу от объектов традиционной энергетики

Реферат

Энергетика

Определяется полное количество тепла полезно использованное в паровом котле кВт 1. Значения удельной энтальпии энергоносителя определяется при известных его параметрах по таблицам теплофизических свойств воды и водяного пара. Определяется расход топлива на каждый котел установленный в тепловом источнике г с 1. Определяется расход топлива на все котлы установленные в тепловом источнике г с 1.

Русский

2015-02-02

142 KB

4 чел.

1. НЕТРАДИЦИОННЫЕ и ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ пр.з.

01. Определение токсичных выбросов в атмосферу от объектов традиционной энергетики 

Твердые частицы [1, С. 46–47], [2, С. 28, 30, 173–174]

  1.  Определяется полное количество тепла, полезно использованное в паровом котле, кВт

,

(1.1)

где Dпе – паропроизводительность котла, кг/с; iпе, iп.в – удельная энтальпия перегретого пара и питательной воды, кДж/кг.

Значения удельной энтальпии энергоносителя определяется при известных его параметрах по таблицам теплофизических свойств воды и водяного пара.

  1.  Определяется расход топлива на каждый котел, установленный в тепловом источнике, г/с

,

(1.2)

где Qр – располагаемая теплота (суммарное количество теплоты, поступившее в котельный агрегат), кДж/кг; ηк – КПД котла.

Располагаемая теплота может быть принята равной низшей теплоте сгорания топлива.

  1.  Определяется расход топлива на все котлы, установленные в тепловом источнике, г/с

,

(1.3)

где n – число котлов, установленных в тепловом источнике.

  1.  Определяется доля золы, уносимая газами из котла aун (см. табл. 1.1)

Таблица 1.1

Значения коэффициента aун для различных топочных устройств

Тип топочного устройства

aун

Топки с твердым шлакоудалением (ТШУ)

0,95

Открытые топки с жидким шлакоудалением (ЖШУ) для топлива:

– антрацитовый штыб

– тощие угли

– каменные угли

– бурые угли

0,90

0,85

0,80

0,65…0,80

Полуткрытые топки с жидким шлакоудалением (с пережимом) для топлива:

– антрацитовый штыб

– тощие угли

– каменные угли

– бурые угли

0,90

0,85

0,70…0,80

0,65…0,70

Двухкамерные топки

0,50…0,60

Топки с вертикальными предтопками

0,20…0,40

Горизонтальные циклонные топки

0,10…0,15

Газомазутные топки

1,00

  1.  Определяется потеря теплоты от механической неполноты сгорания q4 (см. табл. 1.2)

Таблица 1.2

Потеря тепла от механической неполноты сгорания в топке

Топливо

Потеря тепла от механической неполноты сгорания для топок, %

с ТШУ

с ЖШУ

открытых

полуоткрытых

Антрацитовый штыб

7,0…8,0

6,0

5,0

Тощие угли

5,0

4,0

4,0

Каменные угли

1,0…1,5

0,5

0,5

Бурые угли:

0,3

0,3

– малозольные с ≤1 кг·%/МДж

0,5

– многозольные с >1 кг·%/МДж

1,0…2,0

– многозольные с теплотой сгорания летучих Qлет<20 МДж/кг

3,0…4,0

Мазут

0,02

  1.  Определяется массовый выброс твердых частиц, г/с

,

(1.4)

где Aр – зольность топлива на рабочую массу, %; q4 – потери теплоты из-за механической неполноты сгорания топлива, %; – низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг; 32,68 – теплота сгорания углерода, МДж/кг; aун – доля золы, уносимой газами из котла; ηзу – степень улавливания золы в золоуловителе.

Степень улавливания золы в золоуловителе принимать равной ηзу = 0,98…0,99.

  1.  Определяется количество летучей золы (т.н. минеральная часть твердых продуктов сгорания), входящее в суммарное количество твердых частиц, уносимых в атмосферу, г/с

.

(1.5)

  1.  Определяется количество твердых (коксовых) частиц, образующихся в топке в результате механического недожога топлива и выбрасываемых в атмосферу в виде коксовых остатков при сжигании твердого топлива или в виде сажи при сжигании мазута (органическая часть твердых продуктов сгорания), г/с

.

(1.6)

Мазутная зола (в пересчете на ванадий) [1, С. 48–49]

Мазутная зола представляет собой сложную смесь, состоящую в основном из оксидов металлов. Ее биологическое воздействие на окружающую среду рассматривается как воздействие единого целого. В качестве контролирующего показателя принят ванадий, по концентрации которого в золе установлен санитарно-гигиенический норматив – ПДК.

  1.  Определяется количество ванадия в мазуте, г/с:

– по результатам химического анализа мазута

,

(1.7)

где aV – фактическое содержание ванадия в мазуте, %;

– по приближенной формуле

,

(1.8)

где Aр – содержание золы в мазуте на рабочую массу, %.

  1.  Определяется доля ванадия, остающегося с твердыми частицами на поверхности нагрева мазутных котлов.

Для котлов с промежуточными пароперегревателями, очистка поверхностей которых производится после их остановки, ηос = 0,07; для котлов без промежуточных пароперегревателей при тех же условиях очистки ηос = 0,05; для остальных котлов ηос = 0.

  1.  Определить степень очистки газов от мазутной золы (в пересчете на ванадий) в специально применяемых для этого батарейных циклонах

,

(1.9)

где ηзу.общ – общая степень улавливания твердых частиц, образующихся при сжигании мазута в котлах, %.

Данная зависимость действительна при выполнении условия 65%< ηзу.общ<85 %.

При совместном сжигании мазута и твердого топлива в пылеугольных котлах степень улавливания мазутной золы (в пересчете на ванадий) в золоулавливающих установках вычисляется по формуле

,

(1.10)

где ηу – общая степень улавливания твердых частиц при сжигании угля, %; C – коэффициент, равный: 0,6 для электрофильтров; 0,5 для мокрых аппаратов; 0,3 для батарейных циклонов.

  1.  Определяется суммарное количество мазутной золы в пересчете на ванадий, поступающее в атмосферу с дымовыми газами котла при сжигании мазута, г/с

,

(1.10)

где B – расход топлива, т/ч.

Оксиды серы [1, С. 49–51]

Суммарное количество образовавшихся при сжигании сернистых топлив оксидов серы SOx=SO2+SO3 принято определять в пересчете на диоксид серы SO2.

  1.  Определяется доля оксидов серы, связываемых летучей золой в газоходах котла, зависящая от зольности топлива и содержания свободной щелочи в летучей золе (см. табл. 1.3).

Таблица 1.3

Значения коэффициента при факельном сжигании топлив

Топливо

Торф

0,15

Сланцы эстонские и ленинградские

0,80

Сланцы других месторождений

0,50

Экибастузский уголь

0,02

Березовские угли Канско-Ачинского бассейна:

для топок с твердым шлакоудалением

0,50

для топок с жидким шлакоудалением

0,20

Другие угли Канско-Ачинского бассейна:

для топок с твердым шлакоудалением

0,20

для топок с жидким шлакоудалением

0,05

Угли других месторождений

0,10

Мазут

0,02

Газ

0,00

  1.  Определяется доля оксидов серы, улавливаемых в золоуловителе,

Доля оксидов серы , улавливаемых в сухих золоуловителях (электрофильтрах, батарейных циклонах), принимается равной нулю. В мокрых золоуловителях эта доля зависит от расхода и общей щелочности орошающей воды, а также от приведенной сернистости топлива

,

(1.11)

где Sр – содержание серы в рабочей массе топлива, %.

Для принятых на ТЭС удельных расходах воды на орошение золоуловителей                  0,10…0,15 л/нм3 определяется по рис. 1.1.

  1.  По паспортным данным установки сероочистки дымовых газов (при ее наличии) определяется доля оксидов серы, улавливаемых в этой установке .
  2.  Определяется массовый выброс оксидов серы, г/с

,

(1.12)

где nо, nк – длительность работы установки сероочистки и котла соответственно.

Монооксид углерода [1, С. 51–52]

Концентрацию монооксида углерода в дымовых газах расчетным путем определить невозможно из-за существенной зависимости процессов образования и окисления CO от способа сжигания топлива, режимных условий и отдельных конструктивных факторов. Однако, в качестве первого приближения массовый выброс монооксида углерода, может быть оценен по следующей методике.

  1.  Определяется коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической неполноты горения топлива, обусловленной содержанием монооксида углерода в продуктах сгорания:

– для твердых топлив R = 1;

– для мазута R = 0,65;

– для газа R = 0,5.

  1.   Определяются потери теплоты от химической неполноты горения.

При сжигании газа и мазута с предельно малым избытком воздуха (α = 1,01…1,05) можно принять q3 = 0,15 %; при α > 1,05 следует принимать q3 = 0. При камерном сжигании твердого топлива для топок с твердым и жидким шлакоудалением q3 = 0. 

  1.  Определяются потери теплоты от механической неполноты горения.

При сжигании газа q4 = 0; мазута твердого топлива – см. табл. 1.2.

  1.  Определяется удельный выход монооксида углерода, г/кг (г/м3)

,

(1.13)

где q3, %; , МДж/кг.

  1.  Массовый выброс монооксида углерода, г/с

.

(1.14)

Литература

  1.  Росляков, П.В. Методы защиты окружающей среды: учебник для вузов / П.В. Росляков. – М.: Издательский дом МЭИ, 2007. – 336 с.
  2.  Тепловой расчет котлов (нормативный метод). – 2-е изд. – СПб.: Изд-во НПО ЦКТИ, 1998. – 257 с.

5


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

13970. МУЗИЧНИЙ ЗВУК. ЗВУКОРЯД. ЕНГАРМОНІЗМ ЗВУКІВ 47 KB
  Тема 1. МУЗИЧНИЙ ЗВУК. ЗВУКОРЯД. ЕНГАРМОНІЗМ ЗВУКІВ План 1.Звук як фізичне явище 2.Назви та позначення звуків 3. Знаки альтерації Загальне поняття про звук. Звук як фізичне явище є наслідком швидкого коливання будьякого пружного тіла струни металевої платівки нат
13971. Музичне мистецтво східних словян доби Київської Русі 16.74 KB
  Музичне мистецтво східних словян доби Київської Русі досягло високого рівня. Про це свідчать фольклорна спадщина давньоруський культовий спів музика княжого двору ратна військова музика. В усній народній традиції продовжують розвиватись ігри календарні та родинн
13972. Музыкальные выразительные средства в музыке 165.5 KB
  Музыкальные выразительные средства в музыке Фактура от лат. обработка способ изложения склад музыкального произведения может быть одноголосная полифоническая гомофонная смешанная Мелодия от греч. напев пение одноголосное последование звуко...
13973. Анализ музыкальных произведений. Лекционный курс 679 KB
  В. В. Аннинская Лекции по курсу Анализ музыкальных произведений Учебное пособие Печатается по решению предметноцикловой комиссии Теория музыки музыкального училища им. Г.И. Шадриной Ульяновского государственного университета Рецензент методис
13974. Башкирские музыкальные инструменты 73.5 KB
  Башкирские музыкальные инструменты. Башкирская инструментальная культура наследие уходящее своими корнями в глубокую древность. Ее изучение началось сравнительно недавно первому подробному исследованию немногим более 100 лет а регулярный поиск и систематизация ин...
13975. Анатолий Константинович Лядов (1855-1914) 77.78 KB
  Будущий композитор родился в семье известного русского дирижёра Константина Лядова. Первые уроки музыки начал получать в пять лет от отца, а в 1870 году поступил в Петербургскую консерваторию в классы фортепиано и скрипки
13976. Биография П.И. Чайковского 16.76 KB
  Сообщение На тему: Биография П.И.Чайковского. Биография П.И.Чайковского Петр Ильич Чайковский родился в Предуралье в заводском поселке Воткинске. Его отец был горным инженером начальником завода. С раннего детства будущий...
13977. ДЕБЮССИ́ Клод Ашиль 17.21 KB
  ДЕБЮССИ́ Клод Ашиль 1862 1918 французский композитор пианист дирижер музыкальный критик. Основоположник муз. импрессионозма. Сочинениям присущи поэтичность изящество и прихотливость мелодии колористичность гармонии изысканность зыбкость муз. образов. Клод Ашиль
13978. Музыка как средство экранной выразительности 311 KB
  Содержание. Введение Глава 1. Средства выразительности видеорекламы Эстетические критерии художественной выразительности экранного творчества Формирование и развитие средств выразительности Современные средства экранной выразительности Г