Тепловая электростанция на базе ДВС: Методические указания к лабораторным работам, страница 11

Сетевой подогреватель представляет собой цилиндрический горизонтальный рекуперативный (поверхностный) теплообменный аппарат. Нагреваемая вода проходит внутри латунных трубок, а дымовые газы – в межтрубном пространстве. Температуры прямой и обратной сетевой воды, а также продуктов сгорания и уходящих в дымовую трубу газов контролируются датчиками температуры. Расход воды определяется по расходомеру 4.

4.5. Указания к выполнению работы

          •  На заданном режиме работы ТЭУ измеряются параметры в соответствии с табл. 4.3.

Таблица 4.3

Результаты измерений

Наименование величин

Обозначение

Значения

1

2

Устанавливается электрическая нагрузка, кВт

Температура воздуха на входе в радиатор,

Температура воздуха на выходе из радиатора,

Расход сетевой воды, кг/с

Объемный расход топлива, см³/с

Температура прямой сетевой воды,

Температура обратной сетевой воды,

Температура окружающего воздуха,

Температура газов на входе в подогреватель,

Температура газов на выходе из подогревателя,

          •  По результатам измерений рассчитываются экологические параметры в соответствии с табл. 4.4.

Таблица 4.4

Результаты расчетов

Наименование величин

Расчетная формула

Значения

1

2

Теплофикационная нагрузка, кВт

,

где   = 4,19 кДж/(кгК)

Расход топлива,

кг/с

,

где   = 0,72 г/см³

Теплота, выделив-

шаяся при горении топлива, кВт

,

где  = 41900 кДж/кг

Объем уходящих газов, м³/с

,

где  1 кДж/(кгК) – изобарная массовая теплоемкость газов;   1,3 кг/м³ - плотность газов при НФУ

Массовый выброс окислов азота, г/с

,

 2,5 г/м³ - удельное

содержание окислов азота

Массовый выброс окислов углерода,

г/с

,

где  14 г/м³

Теплота, отводимая

с дымовыми газами, кВт

,

где  1 кДж/(кгК) – изобарная массовая теплоемкость газов;   1,3 кг/м³ - плотность газов при НФУ

Эксергия отводимой

с дымовыми газами теплоты, кВт

Отводимая с  химическая эксергия, кВт

,

где  3,2 кг  на  1 кг  топлива – массовая доля диоксида углерода в газах

Отводимая с  CO химическая эксергия, кВт

,

где   0,2 кг/кг

Отводимая с  химическая эксергия, кВт

,

где   0,04 кг/кг

Отводимая с  химическая эксергия, кВт

,

где  , кг/кг

Суммарная потеря эксергии с дымовыми газами, кВт

Химическая эксергия  СО  при ПДК, кВт

Химическая эксергия    при ПДК, кВт

Максимальная концентрация СО в

приземном слое,

мг/м³

(см. пояснения к формуле 4.9)

Максимальная концентрация  в приземном слое,

мг/м³

4.6. Содержание отчета

•  Цель работы.

•  Принципиальная схема лабораторной энергоустановки.

•  Таблица измерений (табл. 4.3).

•  Таблица расчетов (табл. 4.4).

•  Сравнить полученные максимальные концентрации  СО  и   с их ПДК и сделать выводы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. – М.: Энергоиздат, 1977.

2. Шаргут Я., Петела Р. Эксергия. –М.: Энергия, 1968.

Условия осуществления таких процессов в соответствии со вторым законом термодинамики: