Модернизация III очереди НТЭЦ-2 путем демонтажа турбин Т-20-90 и установки на их место трех новых турбоагрегатов ПТ-30-8,8, страница 16

кг/ч         (6.6.1)

кг/ч         (6.6.2)

Расход NaOH:

                 (6.6.3)

Расход H2SO4:

          (6.6.3)

Расходы извести и коагулянта в осветлителе умягчительной установки:

кг/ч       (6.6.4)

кг/ч       (6.6.4)

6.6.2. Расчет часовых расходов реагентов при «зимнем» режиме

Расходы извести и коагулянта на химобессоливающей установке при «зимнем» режиме остаются такими же, как и в «летнем» режиме, т.е.

 кг/ч

 кг/ч

Расход NaOH:

              (6.6.3)

       (6.6.3)

Расход коагулянта в О2 остается в количестве:

 кг/ч

Расход извести в пересчете на 100%-ную СаО:

 кг/ч          (6.6.5)

Результаты расчетов по расходам реагентов приведены в сводной таблице 6.3.

Таблица 6.3

Режимы и расходы реагентов

Размер-ность

Расход реагентов на химобессоливающей установке

Расход реагентов на умягчительной установке

Общие расходы реагентов

1. «Летний» режим

1.1. Известь (СаО)

кг/ч

18,2

37,16

55,36

1.2. Коагулянт (FeSO4)

кг/ч

5,1

11,8

16,9

1.3. Кислота (H2SO4)

кг/ч

37,9

-

37,9

1.4. Щелочь (NaOH)

кг/ч

10,54

-

10,54

2. «Зимний» режим

2.1. Известь (СаО)

кг/ч

18,2

42,1

60,1

2.2. Коагулянт (FeSO4)

кг/ч

5,1

11,8

16,9

2.3. Кислота (H2SO4)

кг/ч

50,9

-

50,9

2.4. Щелочь (NaOH)

кг/ч

19,4

-

19,4



7. РАСЧЕТ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ

7.1. Объемы воздуха и продуктов сгорания

Расчетные характеристики топлива (Кузнецкий уголь СС)

Влажность рабочая, WP                     – 9%

Зольность рабочая, AP                       – 18,2%

Содержание углерода, CP                         –  64,1%

Содержание водорода, HP                 – 3,3%

Содержание азота, NP                        – 1,5%

Содержание кислорода, OP                – 3,5%

Содержание серы, SP                         – 0,4%

Низшая теплота сгорания,          – 22,9 МДж/кг

Выход летучих,Vг                              – 21%

Теоретический объем воздуха для полного сгорания топлива [4]:

,

где CP, SP, HР, ОР – содержание углерода, серы, водорода, кислорода на рабочую массу топлива, %.

м3/кг

Объем дымовых газов, нм3/кг [4]:

где αух- коэффициент избытка воздуха за последней поверхностью нагрева.

7.2. Тепловой баланс котельного агрегата ТП-170

Располагаемое тепло  на 1 кг топлива, КДж/кг:

,

где - низкая теплота сгорания рабочей массы топлива, КДж/кг;

iтп – физическое тепло, внесенное с поступающим в котельный агрегат воздухом, при подогреве последнего вне агрегата, КДж/кг.

,

где - теплоемкость рабочей массы топлива КДж/ (кг·оС) определяем по [12];

tтп – температура топлива, оC.

,

где - теплоемкость топлива на сухую массу, КДж/(кгоC), =1,04КДж/(кг оC) [12].

 КДж/(кг· оC)

 КДж/кг

 КДж/кг

Потери тепла в котле с уходящими газами:

,

где Iух – энтальпия уходящих газов при избытке воздуха αух=1,4 и температуре уходящих газов =151оC;

- энтальпия холодного воздуха при температуре tхв=30оC;

g4 – потери от механической неполноты сгорания, % [   ].

%

Потеря тепла от наружного охлаждения g5 = 0,4% [4].

Потеря с теплом шлака g6, %:

,

где αшл=1 – αун, αшл= 1 – 0,95=0,05;

- энтальпия золы, КДж/кг.

 %

Коэффициент полезного действия котельного агрегата:

,

где  - сумма всех потерь, %;

%

Тепло, полезно отданное в котельном агрегате, КДж/с:

,

где Dп.п. – расход перегретого пара, кг/с;

iп.п. – энтальпия перегретого пара, КДж/кг;

iп.в. – энтальпия питательной воды, КДж/кг;

iп.р. – энтальпия продувки, КДж/кг.

КДж/с

Расход топлива, подаваемого в топку, кг/с:

кг/с

Расчетный расход топлива, кг/с: