 - коэффициент,
учитывающий влияние систем рециркуляции дымовых газов через горелки на уровне
образования оксидов азота,
- коэффициент,
учитывающий влияние систем рециркуляции дымовых газов через горелки на уровне
образования оксидов азота,  ;
;
 - коэффициент,
учитывающий влияние максимальной температуры на участке образования топливных
оксидов азота,
- коэффициент,
учитывающий влияние максимальной температуры на участке образования топливных
оксидов азота,  , в диапазоне 1250 К
, в диапазоне 1250 К 2050 К.
 2050 К.
Температура за зоной активного горения, К:
 ,
,
где  - определяется по
номограмме, рис. 3.6 [4];
- определяется по
номограмме, рис. 3.6 [4];
 - коэффициент
смесеобразования в корне факела горелок, для прямоточных горелок:
- коэффициент
смесеобразования в корне факела горелок, для прямоточных горелок:
 в диапазоне: 1,4
в диапазоне: 1,4 4,0,
 4,0, 
где ω1/ω2 – отношение скоростей первичного и вторичного воздуха в выходном сечении горелок.
Так как  , то величиной
, то величиной  можно пренебречь.
можно пренебречь.
 , %,     (4.3.3.4)
, %,     (4.3.3.4)
Располагаемое тепло  на 1 кг топлива, КДж/кг:
 на 1 кг топлива, КДж/кг:
 ,     (4.3.3.5)
,     (4.3.3.5)
где  - низшая теплота
сгорания рабочей массы топлива, КДж/кг (табл. 2.1);
- низшая теплота
сгорания рабочей массы топлива, КДж/кг (табл. 2.1);
iтл – физическое тепло, внесенное с поступающим в котельный агрегат воздухом, при подогреве последнего вне агрегата, КДж/кг.
 ,     (4.3.3.6)
,     (4.3.3.6)
где  - теплоемкость рабочей
массы топлива КДж/ (кг·оС) определяем по [8 ];
- теплоемкость рабочей
массы топлива КДж/ (кг·оС) определяем по [8 ];
tтп – температура топлива, оC.
Принимаем tтп=20 оC по [1]:
 ,   (4.3.3.7)
,   (4.3.3.7)
где  -теплоемкость топлива на
сухую массу, КДж/кг оC (табл. 3.1[1]).
-теплоемкость топлива на
сухую массу, КДж/кг оC (табл. 3.1[1]).
 =1,12 КДж/кг оC
=1,12 КДж/кг оC
 КДж/(кг· оC)
 КДж/(кг· оC)
 КДж/кг
 КДж/кг
 КДж/кг
 КДж/кг
где NР- содержание азота в топливе на рабочую массу, %.

Числовые значения для (4.3.3.8):
Nт = 0,22г/МДж;  = 0,42;
= 0,42;  = 1,17;
= 1,17;  = 0,98;
= 0,98;  = 2,04;
= 2,04;  = 1,3
= 1,3
 кг/ГДж
 кг/ГДж
 г/с
 г/с
 (4.3.3.9)
   (4.3.3.9)
 г/с
г/с
Концентрация оксидов азота в дымовых газах , мг/нм3
 СNOx
 СNOx
 ,
,
 Vн- объем дымовых газов приведенный к нормальным
условиям ,нм3/с
Vн- объем дымовых газов приведенный к нормальным
условиям ,нм3/с
 СNOx=
СNOx= =298
мг/нм3
=298
мг/нм3
 По ГОСТ Р50831-95   СNOx=300
мг/нм3
По ГОСТ Р50831-95   СNOx=300
мг/нм3
В настоящее время концентрация оксидов азота в дымовых газах от котлов составляет 500-600 мг/нм3, т.е. показатели по выбросам оксидов азота улучшаются примерно в два раза, что подтверждено расчетом.
5. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.
5.1Технико-экономические показатели за период 2002-2004г.г
Результаты расчета и анализа технико-экономических показателей за период 2002-2004 г.г. приведены в таблицах № 5.1.1. 5.1.2.
| №пп | Показатель | Значение показателя | ||
| 2002г. | 2003г. | 2004г. | ||
| 1. | Среднегодовая установленная мощность: электрическая, тыс. кВт тепловая отборов турбин, Гкал | 389,5 795 | 389,5 795 | 389,5 795 | 
| 2. | Выработка электроэнергии, тыс. кВт·ч: всего по теплофикационному циклу | 1735851 1131133 | 2021766 1188906 | 1701429 1250720 | 
| 3. | Отпуск тепла, Гкал: всего | 2406655 | 2547556 | 2575517 | 
| 4. | Коэффициенты использования установленной мощности, %: электрической тепловой / мощности тепловых отборов | 50,9 21,7/34,6 | 59,2 23/36,8 | 49,7 15,5/36,8 | 
| 5. | Доли отпуска тепла, %: отработавшим паром отборов турбин П – отборами Т – отборами из конденсаторов турбин | 20,4 72,1 7,5 | 10,5 81,8 7,7 | 8,8 83,6 7,6 | 
| 6. | Удельный расход топлива на отпущенную электроэнергию, г/(кВт·ч): фактический номинальный нормативный | 316,3 314,7 316,4 | 320,8 319,7 320,8 | 302,1 301,9 302,4 | 
| 7. | Удельный расход топлива на отпущенное тепло, кг/Гкал: фактический номинальный нормативный | 142,7 142,5 142,7 | 143,7 143,5 143,7 | 140,7 140,7 140,9 | 
| 8. | Составляющие изменения удельных расходов топлива на отпущенную электроэнергию, г/(кВт·ч): структура отпуска электроэнергии теплофикация экономичность | - 3,5 - 4,2 - 6,7 | + 4,0 - 0,6 + 1,4 | + 0,1 - 11,3 - 7,6 | 
| 9. | Составляющие изменения удельных расходов топлива на отпущенное тепло, кг/Гкал: структура отпуска электроэнергии теплофикация экономичность | - 0,1 -0,9 + 3,5 | - 0,3 + 3,7 - 2,4 | - - 3,3 +0,3 | 
| 10. | Расход электроэнергии на собственные нужды, относимый на электроэнергию, % фактический номинальный | 7,19 7,19 | 6,82 6,82 | 7,66 7,66 | 
| 11. | Расход электроэнергии на собственные нужды, относимый на тепло, кВт·ч/Гкал: фактический номинальный | 51,18 51,19 | 51,24 51,24 | 52,42 52,42 | 
| 12. | Удельный расход тепла брутто на турбинную установку, ккал/(кВт·ч): фактический номинальный | 1445 1438,8 | 1543 1541 | 1343,4 1344,3 | 
| 13. | КПД брутто котельной установки, %: фактический прямой баланс фактический обратный баланс номинальный | - 89,89 90,03 | - 90,25 90,4 | - 90,09 90,09 | 
| 14. | Себестоимость отпускаемой энергии: электрической, руб/тыс. кВт·ч В том числе топливная составляющая тепловой, руб/Гкал В том числе топливная составляющая | 338,8 176,9 138,50 79,55 | 372,9 288,9 154,03 89,12 | 423,4 218,9 197,5 101,14 | 
| 15. | Численность промышленно-производственного персонала, чел. | 1008 | 596 | 269 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.