Студопедия — Паровых котлов мощностью более 30 т/ч
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Паровых котлов мощностью более 30 т/ч






Расчет выполняется на основании методики [13] в следующем порядке.

1) Определяется полный расход натурального топлива, кг/с (м3/с), для каждого котла и котельной в целом.

2) На основании геометрических размеров топки рассчитывается теплонапряжение лучевоспринимающей поверхности зоны активного горения, МВт/м2, по формуле:

 

  , (2.30)

 

где – расчетный расход топлива, м3/с (кг/с), при наличии в топке двусветного экрана принимается на одну ячейку;

– ширина топки (в свету), м (при наличии двусветного экрана – ширина одной ячейки);

– глубина топки (в свету), м;

– число ярусов горелок;

– расстояние между ярусами горелок, м.

Для топок с одноярусным расположением горелок (единичной мощ-ностью от 30 до 60 МВт) величина равна 3 м.

3) Рассчитывается коэффициент избытка воздуха в дымовых газах на выходе из топки по нормативному методу [3] или методическим указаниям [6], при > 1,08 в формулах (2.36) и (2.37) равно 0,135;

4) Рассчитывается значение теплонапряжения топочного объема , кВт/м3. При сжигании проектного топлива берется из технической документации на котельное оборудование или справочника [8], при сжигании непроектного топлива - рассчитывается по формуле:

 

  , (2.31)

 

где - объем топочной камеры, м3, принимается по паспортным данным котла или справочнику [2].

5) Рассчитываются вспомогательные коэффициенты:

а) влияние рециркуляции на выход бенз(а)пирена при сжигании жидкого и газообразного топлива учитываетсякоэффициентом,определяемым по формуле:

 

  , (2.32)

 

где d – коэффициент, характеризующий влияние рециркуляции дымовых газов на выброс бенз(а)пирена: при вводе в под топочной камеры d равен 1; при вводе в воздух или отдельный канал горелки - 4; при вводе в шлицы (сопла) напротив горелок - 2; при вводе в шлицы под горелками - 2,7;

б) влияние нагрузки котла на выход бенз(а)пирена учитывается коэффициентом , определяемым по формуле:

при сжигании жидкого и газообразного топлива -

 

  ; (2.33а)

 

при факельном сжигании твердого топлива (углей) -

 

  ; (2.33б)

 

в) влияние ступенчатого сжигания топлива на выход бенз(а)пирена при сжигании жидкого и газообразного топлива учитывается коэффициентом,определяемым по формуле:

  , (2.34)

 

где d – доля воздуха, подаваемого во вторую ступень горения, %.

b – коэффициент, учитывающий воздействие воздуха, подаваемого во вторую ступень горения; при отключении половины горелок верхнего яруса по топливу b равен -1,0 (для мазута) и -0,2 (для газа); для схемы, реализующей ступенчатое сжигание по «вертикали», - 7, по «горизонтали» - 2,7;

г) влияние подачи влаги при сжигании жидкого и газообразного топлива учитывается коэффициентом, определяемым по формуле:

 

  , (2.35)

 

где l – коэффициент, учитывающий воздействие влаги; при вводе ее в пристенную зону топки и зональном впрыске l равен 15, в дутьевой воздух - 2;

g – водотопливное отношение при подаче влаги в зону горения;

д) увеличение выброса бенз(а)пирена при очистке конвективных поверхностей нагрева на ходу котла при сжигании жидкого и газообразного топлива учитывается коэффициентом , значение которого принимается по табл. 5;

Таблица 5

Значения коэффициента

Период между очистками, ч При дробевой очистке конвективных поверхностей нагрева При обдувке регенеративных воздухоподогревателей
12 – 24 1,2 1,1
40 – 48 1,5 1,25
  2,0 1,5

 

е) при сжигании твердого топлива степень улавливания бенз(а)пирена золоуловительной установкой определяется коэффициентом, рассчитываемым по формуле:

 

  , (2.36)

 

где - степень очистки газов в золоуловителе (по золе), %, принимается в зависимости от типа золоулавливающей установки по работе [14];

Z – коэффициент, учитывающий снижение улавливающей способности бенз(а)пирена золоуловителями; для «сухих» аппаратов равен 0,7, для «мокрых» - 0,8.

6) Рассчитывается концентрациябенз(а)пирена в сухих дымовых газах котлов, мкг/м3, приведенная к коэффициенту избытка воздуха в уходящих газах a, равному 1,4, по формуле:

при сжигании жидкого топлива -

 

  ; (2.37)

 

при сжигании газообразного -

 

  ; (2.38)

 

при факельном сжигании твердого топлива (углей) (концентрация за золоуловителями) -

 

  , (2.39)

 

где А – коэффициент, характеризующий конструкцию нижней части топки: при жидком шлакоудалении А равен 0,378, при твердом - 0,521.

При совместном сжигании различных видов топлива концентрация бенз(а)пирена в сухих дымовых газах, мкг/м3, приведенная к коэффициенту избытка воздуха в уходящих газах a, равному 1,4, определяется по формуле:

 

  , (2.40)

 

где – низшая теплота сгорания i -го вида топлива, МДж/кг (МДж/м3);

– расход каждого i -го вида топлива, кг/с (м3/с);

– концентрация бенз(а)пирена в сухих дымовых газах, формируемая каждым из i -х видов топлива, определяется по формулам (2.36) - (2.38), мкг/м3;

N - число видов топлива.

7) Рассчитывается масса выброса бенз(а)пирена, г/с, по формуле:

 

  , (2.41)

 

где – концентрация бенз(а)пирена в сухом дымовом газе, мкг/м3, приведенная к a, равному 1,4, определяемая в зависимости от вида сжигаемого топлива и мощности котельного агрегата;

– объем сухих дымовых газов, м3/кг (м33), при a, равном 1,4, определяется по формуле (1.7).

При совместном сжигании разных видов топлива масса выброса бенз(a)пиpенa, г/с, определяется по формуле (2.41), при этом расход топлива В, кг/с (м3/с),

 

  , (2.42)

 

а объем сухих дымовых газов определяется по формуле (1.7) через следующие величины:

 

  ; (2.43)
  ; (2.44)
  . (2.45)






Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 535. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Методы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия   Содержанием анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия является глубокое и всестороннее изучение экономической информации о функционировании анализируемого субъекта хозяйствования с целью принятия оптимальных управленческих...

Образование соседних чисел Фрагмент: Программная задача: показать образование числа 4 и числа 3 друг из друга...

Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Этапы и алгоритм решения педагогической задачи Технология решения педагогической задачи, так же как и любая другая педагогическая технология должна соответствовать критериям концептуальности, системности, эффективности и воспроизводимости...

Понятие и структура педагогической техники Педагогическая техника представляет собой важнейший инструмент педагогической технологии, поскольку обеспечивает учителю и воспитателю возможность добиться гармонии между содержанием профессиональной деятельности и ее внешним проявлением...

Репродуктивное здоровье, как составляющая часть здоровья человека и общества   Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального благополучия при отсутствии заболеваний репродуктивной системы на всех этапах жизни человека...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия