Модернизация технологического оборудования котельного и топливно-транспортного цеха Новосибирской ТЭЦ-3, страница 25

7. Для электростанций, на которых в качестве основного топ­лива используется уголь, а для пиковых водогрейных котлов мазут, емкость совмещенного мазутохранилища определяется по расходу на водогрейные котлы с учетом запаса мазута на растопку и под­светку.

8. Растопочное мазутное хозяйство выполняется для ТЭС на твердом топливе с общей производительностью котлов: более 8000 т/ч - с тремя резервуарами емкостью по 3000 м3; 4000 ... 8000 т/ч ­с тремя резервуарами емкостью по 2000 м3; менее 4000 т/ч - ­с тремя резервуарами по 1000 м3.

9. Склад растопочного мазутного хозяйства разрешается со­вмещать со складом масла и горючесмазочных материалов, вклю­чающим один подземный резервуар емкостью 75…100 м3 для ди­зельного топлива и два подземных резервуара 3…5 м3 для бензина.

10. Отвод замазученной воды из нижней части любого резер­вуара основного и растопочного мазутного хозяйства производится на очистные сооружения.

Из характеристик топливоподачи, мазутонасосной и топливного склада (п. 2) видно что оборудование НТЭЦ-3 соответствует требованию«Норм технологического проектирования тепловых электрических станций ВНТП и «Правил технической экс­плуатации электрических станций и сетей».

 4.3 РАСЧЕТ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ

                            4.3.1. Расчет выбросов твердых частиц

Рассчитываем суммарный выброс в атмосферу золы и недогоревших частиц топлива при очистке дымовых газов Мт.в., г/с [4].

,     (4.3.1.1.)

где В – расход топлива (табл. 5.2), г/с;

АР – зольность топлива на рабочую массу, % (табл. 2.1);

η – доля твердых частиц, улавливаемых в электрофильтре;

ξ – вспомогательная величина, определяемая по формуле:

                           ,      (4.3.1.2.)

где Аун- доля золы топлива в уносе (табл. 17 [1]);

Гун- содержание горючих в уносе (табл. 17 [1]).

Числовые значения Аун=0,95; Гун=1,5.

 г/с

,

где n – число котлов IV очереди, шт.

 г/с

Концентрация твердых частиц в дымовых газах,    мг/нм3;

Ств,

Vн- объем дымовых газов приведенный к нормальным условиям ,нм3

Ств==187 мг/нм3

По ГОСТ Р50831-95   Ств=250 мг/нм3

4.3.2. Расчет выбросов диоксида серы

Максимальный выброс сернистого ангидрида в соответствии с [4] определяем по формуле, г/с:

,    (4.3.2.1)

где В – расход топлива, г/с (табл. 3.3);

SP – содержание серы в топливе на рабочую массу, % (табл. 4.1);

-доля оксидов серы, связанной летучей золой в котле,=0,2[4];

- доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц;

- доля оксидов серы, улавливаемых в сероулавливающей установке;

nоч – длительность работы сероулавливающей установки, ч/год;

nк – длительность работы котла с сероулавливающей установкой, ч/год.

Учитывая, что проектом не предусмотрена сероулавливающая установка, а электрофильтры улавливают только твердые частицы, суммарное количество серы (г/с) определяется по формуле:

                     (4.3.2.2)

Числовые значения: В=15000 г/с; SP=0,54%; =0,2.

 г/с

                        ,    (4.3.2.3)

где n – число котлов IV очереди, n = 8 шт.

                                  г/с

Концентрация оксидов серы в дымовых газах  , мг/нм3

                           СSO2,

Vн- объем дымовых газов приведенный к нормальным условиям ,нм3

СSO2==825 мг/нм3

По ГОСТ Р50831-95   СSO2=950 мг/нм3


4.3.3 Расчет выбросов оксидов азота

Количество выбросов оксидов азота определяем по удельным выбросам котла.

При сжигании твердого топлива, г/с:

,       (4.3.3.1)

где ВР – расчетный расход топлива, кг/с;

- удельный выброс оксида азота в пересчете на NO2, кг/ГДж.

                                      ,    (4.3.3.2)

где - топливные оксиды;

- воздушные оксиды.

, (4.3.3.3)

где Nт – содержание азота в топливе, г/МДж;

- коэффициент, учитывающий влияние избытка воздуха в горелках αг на образование оксидов азота. Для прямоточной ;

- коэффициент, учитывающий влияние доли первичного воздуха в горелке на образование оксидов азота, ;