Уважаемые коллеги! Предлагаем вам разработку программного обеспечения под ключ.
Опытные программисты сделают для вас мобильное приложение, нейронную сеть, систему искусственного интеллекта, SaaS-сервис, производственную систему, внедрят или разработают ERP/CRM, запустят стартап.
Сферы - промышленность, ритейл, производственные компании, стартапы, финансы и другие направления.
Языки программирования: Java, PHP, Ruby, C++, .NET, Python, Go, Kotlin, Swift, React Native, Flutter и многие другие.
Всегда на связи. Соблюдаем сроки. Предложим адекватную конкурентную цену.
Заходите к нам на сайт и пишите, с удовольствием вам во всем поможем.
средняя температура воздуха за отопительный период tн.ср = -0,80С;
tн.о – температура наружного воздуха для расчёта отопления tн.о = -240С;
tв – средняя температура воздуха в здании tв = 180С;
n – продолжительность отопительного периода n = 212 сут;
ккал/год = 431 Гкал/год=
=1806 кДж/ч б) Годовой расход тепла на вентиляцию равен:
, ккал/год(кДж/ч) (5.2.4.2) где tн.в.= -240С;
tв= 180С;
tн.в.ср.=- 0,80С;
nв = 168 сут;
nо = 212 сут;
= 187002317 ккал/год=187Гкал/год=783 ГДж/год в) Годовой расход тепла на горячее водоснабжение определяется по формуле:
, ккал/ч(кДж/ч) (5.2.4.3)
где Т – число часов работы системы горячего водоснабжения в сутки;
Т = 12 час;
nогв = 168 сут;
nгодгв = 350 сут;
школа
= 11652161 ккал/год = 12 Гкал/год
=50 кДж/ч
пищеблок
= 30723840 ккал/год = 31 Гкал/год
=130 кДж/ч детсад
= 19913600 ккал/год = 20 Гкал/год
=84 кДж/ч
= 12+31+20 = 63 Гкал/год=264 кДж/ч г) Годовой расход тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение равен:
= 431+187+63 = 681 Гкал/год=2853 кДж/ч.
Годовой расход тепла на музей (согласно техзаключению) равен:
= 9,65 Гкал/год=40.4 ГДж/год
Часовой расход тепла на музей равен:
= 4293 ккал/ч=17988 кДж/ч
Общий годовой расход тепла на школу и музей равен:
= 681+9,65 = 691 Гкал/год=2895 ГДж/год
5.2.5 Расчёт годового расхода условного топлива
Годовой расход условного топлива рассчитывается по формуле:
, (5.2.5)
где - теплотворная способность условного топлива, ккал/м3 ;
= 7000 ккал/м3
h - коэффициент полезного действия котлоагрегата hка = 86% = 0,86
Тогда:
тут
Годовой расход газа с теплотой сгорания ккал/м3 равен:
Часовая общая нагрузка на школу и музей равна:
= 410933 ккал/ч=1721809 кДж/ч
Установленная мощность котельной равна:
= 4*103181 = 412724 ккал/ч=1729313 кДж/ч
Тогда максимальный часовой расход топлива равен:
5.2.6 Расчёт объёма дымовых газов
Объём дымовых газов рассчитываем по формуле:
м3/ч, (5.2.6) где - объём дымовых газов на 1.0 м3 топлива, м3/м3
= 10,2 м3 / м3 [8, табл. 2,9]
- объём воздуха, теоретически необходимый для процесса горения 1 м3 топлива, м3 / м3
= 8,99 м3 / м3[8, табл. 2,9]
a - коэффициент избытка воздуха в рассматриваемом сечении, a = 1,1
q - температура дымовых газов в основании дымовой трубы, q = 170 0С
В – барометрическое давление, В = 750 мм.рт.ст.
Тогда:
= 1077 м3/ч
м3/с;
5.2.7Расчёт выбросов вредных веществ
5.2.7.1 Расчёт выбросов оксида углерода
Расчёт выбросов оксида углерода выполняется по формуле:
где В – расход топлива, тыс.м3/год, л/с
В = 99,5 тыс.м3/год (16,48 л/с);
Ссо – выход окиси углерода при сжигании 1 тыс. м3,кг/тыс.м3
, (5.2.7.1) где q3 – потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, % q3 = 0,5 (9, табл. 2)
R – коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, R = 0,5
- низшая теплота сгорания топлива, МДж/м3
q4 – потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива, % q4 = 0;
МДж/м3;
ССО = 0,5*0,5*33,98 = 8,50 кг/тыс.м3
Тогда:
МСО = 0,001*8,50*16,48*(1-0/100) = 0,14 т/с
МСО = 0,001*8,50*99,5*(1-0/100) = 0,85 г/год
5.2.7.2 Расчёт выбросов диоксида азота
Количество окислов азота а пересчёте на NO2 вычисляется по формуле:
, (5.2.7.2)
где - параметр характеризующий количество азота, кг/ГДж
= 0,078 [9, рис.1]
b - коэффициент, учитывающий степень снижения выбросов окислов азота в результате применения технических решений, b = 0
Тогда:
г/с
4 т/год;
5.3 Характеристика источника выброса загрязняющих веществ в атмосферу. Расчёты выбросов (существующая котельная)
Существующее здание котельной пристроено с торца к зданию школы.
В котельной установлены два котла: «Универсал-5» теплопроизводи-тельностью 0,220 Гкал/ч и «Универсал-6» теплопроизводительностью 0,290 Гкал/ч. Общая мощность котельной 0,510 Гкал/ч.
Часовая существующая нагрузка на котельную:
= 123279 ккал/ч=516539 кДж/ч (согласно техпаспорта)
Годовая общая нагрузка на котельную:
= 293,95 Гкал/год=1231 ГДж/год
5.3.1 Расчёт годового расхода топлива
Годовой расход условного топлива рассчитываем по формуле;
, (5.3.1.1)
где h = 64% = 0,64
Тогда: тут
Годовой расход топлива с теплотворной способностью 5580 ккал/ч равен:
(5.3.1.2)
где
(88 т/год)
Установленная существующая мощность котельной равна:
Тогда часовой расход топлива равен:
(5.3.1.2)
5.3.2 Расчёт объёма дымовых газов
(5.3.2)
где
[8, табл. 2.1]
a = 1,5;
q = 3200С
Тогда:
5.3.3 Расчёт выбросов вредных веществ (Существующая котельная)
а. Расчёт выбросов оксида углерода
(5.3.3.1)
где
R = 1,0;
q3 = 0,5;
q4 = 5;
ССО = 0,5*1,0*23,44 = 11,72 кг/т;
;
б. Расчёт выбросов пыли неорганической
Мn = В*Аr*¦*(1-hз), (5.3.3.2)
где
Аr – зольность топлива;
Аr = 23,8% [8, табл.2.1]
h - доля твёрдых частиц, улавливаемых в золоуловителях;
¦ = 0,0023 [9, табл.1]
Тогда:
Мп = 88*23,8*0,0023*(1-0) = 4,82 т/год
Мп = 39,72*23,8*0,0023*(1-0) = 2,17 г/с в. Расчёт выбросов диоксида серы рассчитывается по формуле:
(5.3.3.3)
где
S% - содержание серы в топливе на рабочую массу, %;
S% = 0,8% [8,табл.2.1]
- доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива;
- доля окислов серы, улавливаемых в золоуловителях;
Тогда:
г. Расчёт выбросов диоксида азота
(5.3.3.4)
где
;
;
[9, рис.1]
5.4 Характеристика загрязняющих веществ, содержащихся в выбросе объекта
Источником выбросов загрязняющих атмосферу веществ является проектируемая дымовая труба котельной. Выбросы загрязняющих веществ зависят от количества и вида топлива и от типа котлов.
В существующей котельной установлены два котла «Универсал-5» и «Универсал-6», работающих на каменном угле.
В проекте предусматривается демонтаж существующей и строительство новой отдельно-стоящей котельной с установкой в ней четырёх модулей нагрева AF-105.
Проектируемое топливо – природный газ.
При сгорании природного газа загрязняющими веществами являются: оксид углерода и диоксид азота.
Перечень загрязняющих веществ, их ПДК и параметры при работе котельной на природном газе (проектируемая) см. таблицы 5.4.1 и 5.4.2.
Таблица 5.4.1
Перечень выбрасываемых объектом загрязняющих веществ их ПДК (проектируемые котельная)
№ |
Код вещества |
Наименование вещества |
Предельно-допустимая концентрация, мг/м3 |
Класс опасности |
|
Максимально-разовая |
Средне-суточная |
||||
1 |
337 |
Оксид углерода |
5,0 |
3,0 |
4 |
2 |
301 |
Диоксид азота |
0,25 |
0,1 |
2 |
Таблица 5.4.2
Перечень выбрасываемых объектом загрязняющих веществ и их ПДК (существующая котельная)
№ |
Код вещества |
Наименование вещества |
Предельно-допустимая концентрация, мг/м3 |
Класс опасности |
|
Максимально-разовая |
Средне-суточная |
||||
1 |
2908 |
Пыль неорганическая |
0,3 |
0,1 |
3 |
2 |
330 |
Диоксид серы |
0,50 |
0,2 |
3 |
3 |
337 |
Оксид углерода |
5,0 |
3,0 |
4 |
4 |
301 |
Диоксид азота |
0,25 |
0,1 |
2 |
5.5 Степень воздействия топочных на загрязнение атмосферного воздуха
Степень воздействия производства на загрязнение атмосферы
Уважаемые коллеги! Предлагаем вам разработку программного обеспечения под ключ.
Опытные программисты сделают для вас мобильное приложение, нейронную сеть, систему искусственного интеллекта, SaaS-сервис, производственную систему, внедрят или разработают ERP/CRM, запустят стартап.
Сферы - промышленность, ритейл, производственные компании, стартапы, финансы и другие направления.
Языки программирования: Java, PHP, Ruby, C++, .NET, Python, Go, Kotlin, Swift, React Native, Flutter и многие другие.
Всегда на связи. Соблюдаем сроки. Предложим адекватную конкурентную цену.
Заходите к нам на сайт и пишите, с удовольствием вам во всем поможем.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.