Главная страница

Расход условного топлива на блок мощностью 300 мвт составит Рассчитать выбросы основных вредных веществ от блока мощностью 300 мвт при работе на различных топливах (см табл. 1)


Скачать 138.03 Kb.
НазваниеРасход условного топлива на блок мощностью 300 мвт составит Рассчитать выбросы основных вредных веществ от блока мощностью 300 мвт при работе на различных топливах (см табл. 1)
Дата28.03.2023
Размер138.03 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаZanyatie_1.docx
ТипДокументы
#1021967

Расход условного топлива на блок мощностью 300 МВт составит

1.Рассчитать выбросы основных вредных веществ от блока мощностью 300 МВт при работе на различных топливах (см. табл.1)

, =0,38 - 0,4.

Массовый выброс Mjвредного вещества j, поступающего в атмосферу с дымовыми газами (г/с), рассчитывается по формуле



где Cj– массовая концентрация загрязняющего вещества j в сухих дымовых газах при стандартном коэффициенте избытка воздуха a0 = 1,4 и нормальных условиях, мг/м3; Vс.г.- объемный расход сухих дымовых газов, образующийся при сгорании топлива при a0 = 1,4 и нормальных условиях, м3/с; Кп – коэффициент пересчета (при определении выбросов в г/с Кп =10-3).

Объемный расход сухих дымовых газов, образующийся при сгорании топлива при стандартных условиях (a0 = 1,4, t= 0 oC) определяется в соответствии с методикой



где , и – теоретический объем газов, воздуха, и паров воды, м3/кг(м33 – при сжигании природного газа); - расчетный расход топлива, кг/с (м3/с).

Выбросы оксидов азота в атмосферу определяются по формуле



где — выброс оксидов азота, г/с; – концентрация оксидов азота в сухих дымовых газах котла, мг/м3



где , — молекулярные массы NO и NO2; – коэффициент трансформации NO в NO2 в атмосфере, который изменяется для различных районов нашей страны от 0,6 до 0,8 и принимается на основании проведения специальных исследований по согласованию с природоохранными органами.

Топливо



кДж/кг;

кДж/м3

В

кг/с;

м3

Sр

%

Ар

%

V0,

м3/кг

3/ м3)

,

м3/кг

3/ м3)

,

м3/кг

3/ м3)

,

г/с

,

г/с



г/с

,

г/с

, г/с







Кузнецкий Т

26180




0,4

18

6,83

7,22

0,53



















Экибастузский

15880




0,8

41

4,2

4,56

0,46



















Подмосковный

10430




2,7

25

2,94

3,57

0,69



















Мазут

39800




2,0

0,1

10,45

11,28

1,45



















Пр. газ

35600




0

0

9,52

10,73

2,1


















Расчет выбросов вредных веществ от блока мощностью 300 МВт

Таблица 1

Исходные данные для расчета выбросов
Массовая концентрация загрязняющего вещества j рассчитывается по измеренной концентрации Сjизм, мг/м3, по соотношению

,

где — коэффициент избытка воздуха в месте отбора пробы.

Пересчет из мг/м3 в ppm

= ,

где - объем занимаемый грамм молекулой i-го вещества, л; – молекулярная масса i-го вещества (при нормальных условиях =22,4 л)

=

Результаты расчета


Топливо



кДж/кг;

кДж/м3

В

кг/с;

м3

Sр

%

Ар

%

V0,

м3/кг

3/ м3)

,

м3/кг

3/ м3)

,

м3/кг

3/ м3)

,

г/с

,

г/с



г/с

,

г/с

, г/с





Кузнецкий Т

26180

30,2

0,4

18

6,83

7,22

0,53

110

113,8

18,6

217,4

162,2

54,1

Экибастузский

15880

49,7

0,8

41

4,2

4,56

0,46

100

114,9

18,7

779,3

587,9

195,9

Подмосковный

10430

95,8

2,7

25

2,94

3,57

0,69

85,7

78,6

12,8

4655,9

691,8

230,6

Мазут

39800

18,8

2,0

0,1

10,45

11,28

1,45

65,8

52,6

8,6

736,9

18,8

18,8

Пр. газ

35600

21,1

0

0

9,52

10,73

2,1

31,8

25,4

4,1

0

0

0


Нормативы удельных выбросов в атмосферу оксидов азота для котельных установок ГОСТ 34…-95


Тепловая мощность котлов Q, МВт

(паропроизводительность котла D, т/ч)


Вид топлива

Ввод котельных установок на ТЭС до 31 декабря 2000 г.

Ввод котельных установок на ТЭС с 1 января

2001 г.

Массовый выброс NOx на единицу тепловой энергии, г/МДж

Массовый выброс NOx, кг/тут

Массовая *) концентрация NOx в дымовых газах при

=1,4, мг/м3

Массовый выброс NOx на единицу тепловой энергии, г/МДж

Массовый выброс NOx, кг/тут

Массовая *) концентрация NOx в дымовых газах при

=1,4, мг/м3


До 299 (до 420)

Газ

0,043

1,26

125

0,043

1,26

125

Мазут

0,086

2,52

250

0,086

2,52

250

Бурый уголь

-ТШУ

-ЖШУ


0,12

0,13


3,50

3,81


320

350


0,11

0,11


3,20

3,20


300

300

Каменный уголь

-ТШУ

-ЖШУ


0,17

0,23


4,98

6,75


470

640


0,17

0,23


4,98

6,75


470

640


300 и более

(420 и более

Газ

0,043

1,26

125

0,043

1,26

125

Мазут

0,086

2,52

250

0,086

2,52

250

Бурый уголь

-ТШУ

-ЖШУ


0,14

-


3,95

-


370

-


0,11

-


3,20

-


300

-

Каменный уголь

-ТШУ

-ЖШУ


0,20

0,25


5,86

7,33


540

700


0,13

0,21


3,81

6,16


350

570

*) При нормальных условиях (температура 0 оС, давление 101,3 кПа).





S + O2 = SO2,

32+ 32 = 64.

Выбросы оксидов серы вычисляются по формуле



где — выброс оксидов серы, г/с; — расход топлива, кг/с; — содержание серы на рабочую массу топлива, %; — доля оксидов серы, улавливаемых летучей золой в газоходах котла, принимается в соответствии с табл. 2.1; — доля оксидов серы, улавливаемых в золоуловителе (для сухих золоуловителей = 0, для мокрых = 0,015 — 0,03). На крупных котлах применяются сухие золоуловители — электрофильтры, поэтому .

Коэффициент

Вид топлива



Торф

0,15

Сланцы

0,5 — 0,8

Экибастузский уголь

0,02

Березовские угли Канско-Ачинского бассейна для топок со шлакоудалением:

твердым

жидким



0,5

0,2

Другие угли Канско-Ачинского бассейна для топок со шлакоудалением:

твердым

жидким



0,2

0,05

Прочие угли

0,1

Мазут

0,02

Газ

0

Выбросы золы в атмосферу определяются по формуле



где — выброс золы в атмосферу, г/с; — расход топлива, кг/с; зольность топлива на рабочую массу, %; — низшая теплота сгорания топлива, кДж/кг; — доля золы, уносимой газами из котла ( принимается в соответствии с данными, приведенными в табл. 2.2.); — степень улавливания золы в золоуловителе; — потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива, %. Потери принимаются в соответствии с нормативными данными. При сжигании каменных углей с твердым шлакоудалением = 1,0 — 1,5 .

Коэффициент

Тип топки



Камеры с твердым шлакоудалением

0,95

Открытые с жидким шлакоудалением

0,7 — 0,85

Полуоткрытые с жидким шлакоудалением

0,6 — 0,8

Двухкамерные топки

0,5 — 0,6

Топки с вертикальными предтопками

0,2 — 0, 4

Горизонтальные циклонные топки

0,1 — 0,15

Камерные топки для газа и мазута

1,0


написать администратору сайта