Из газохода дымовых газов перед РВП осуществляется отбор газов на рециркуляцию вниз топочной камеры. На линии рециркуляции устанавливаются два циклона типа БЦ-2-7х(5+3) для очистки дымовых газов, два дымососа рециркуляции ДН-17НЖ.
2.1.2. Тепловой баланс котельного агрегата и определение валовых выбросов (на проектном топливе)
Qнр=5450 ккал/кг =22,8355 мДж/кг; Wр=12%; Ap=13,2%; Ср=58,6%; Нр=4,2%;
Np=1,9%; Ор=9,7%; Sp=0,4%.
Состав топлива:
, (2.1)
12+13,2+58,6+4,2+1,9+9,7+0,4=100%.
Объёмы воздуха и продуктов сгорания (2)
Теоретический объём воздуха для полного сгорания топлива:
(2.2)
V0=0,0889(58,6+0,375×0,4)+0,265×4,2-0,033×9,7=6,01 м3/кг.
Объём дымовых газов:
. (2.3)
Теоретический объём азота:
. (2.4)
Теоретический объём трёхатомных газов:
. (2.5)
Теоретический объём водяных паров:
. (2.6)
Объём водяных паров при a=1,53 (в уходящих газах):
. (2.7)
Отсюда находим объем дымовых газов при a=1,53
Vг=1,096+4,7631+0,751+(1,53-1)×6,01=9,7954 м3/кг.
Тепловой баланс (2)
Энтальпия дымовых газов на 1кг топлива подсчитывается по формуле:
(2.8)
где I0.г. - энтальпия газов при коэффициэнте избытка a=1 и заданной температуре газов
(2.9)
I0.В. - энтальпия теоретически необходимого воздуха при нормальных условиях,
I0.В=V0(CJ)В (2.10)
Энтальпии 1м3 влажного воздуха (СJ)В, углекислого газа(СJ)СО2, азота (СJ)N2, водяных паров (СJ)Н2О находим по таблице.
Таблица 2.2. Энтальпия действительного объёма дымовых газов
J, ˚С |
ккал/кг |
ккал/кг |
|||
1,2 |
1,4 |
1,53 |
|||
100 |
218,09 |
190,23 |
258,43 |
296,48 |
315,5 |
200 |
441,77 |
382,87 |
523,15 |
599,72 |
638,01 |
Температура и энтальпия уходящих газов: JУХ=140˚С, IУХ=402,58 ккал/кг (при a=1,4).
Температура и энтальпия холодного воздуха: tХ.В,=30˚С, IХ.В.=52,5ккал/кг.
Общее уравнение теплового баланса имеет вид:
, ккал/кг (2.11)
где QРН– располагаемое тепло топлива, ккал/кг;
– тепло, внесённое в топку воздухом при его подогреве вне котла, =0;
– тепло, внесённое в топку паровым дутьём, =0;
– полезно использованное тепло, ккал/кг;
– потеря тепла с уходящими газами, ккал/кг;
– потеря тепла от химической неполноты сгорания, ккал/кг;
– потеря тепла от механической неполноты сгорания, ккал/кг;
– потеря тепла от наружного охлаждения, ккал/кг;
– потеря с теплом шлака, ккал/кг.
.
, (2.12)
где – доли золы топлива в шлаке, провале и уносе;
– содержание горючих в шлаке, провале и уносе, %.
.
, (2.13)
.
(2.14)
где aшл=1-aун = 1-0,9=0,1
. (2.15)
КПД котла (брутто):
. (2.16)
Полезно использованное тепло в агрегате:
Qка = Dпе×(iпп - i пв)+Dпр(iкип-iпв)+Dвт(i''вт-i'вт) , ккал/ч; (2.17)
где, Dпе - количество перегретого пара, кг/ч; Dпр - расход воды на продувку котла; Dвт - расход вторичного пара iпп - энтальпия перегретого пара; iпв - энтальпия питательной воды; iкип - энтальпия кипящей воды в барабане; i''вт, i'вт - энтальпии вторичного пара на входе и выходе котла.
Qка = 670125×(824,97-253,96)+6696×(397,91-253,96)+593589×(852,2-742,04)=
=448,995×106 ккал/ч (1880,66×106 кДж/ч).
Расход топлива, подаваемого в топку:
(2.18)
Годовой расход топлива при работе 6 блоков и числе часов установленной мощности в год nч =6000ч.
Вгод=В×6×6000=88,316×6×6000=3179376т/год (2.19)
Максимальные выбросы одного энергоблока (3)
Объем сухих дымовых газов
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.