- •11. Предварительная очистка воды от механических примесеи и коллоидных веществ. Осветление воды.
- •12. Выбор вентиляторов и их компоновка
- •13.Схемы получения тепловой энергии из ядерного топлива
- •14. Умягчение воды методами ионного обмена
- •15. Виды загрязнений атмосферного воздуха от котельных агрегатов. Пдк вредных веществ в атмосфере.
- •16. Теплообмен в топке котла и ее тепловой расчет
- •17. Ступенчатое испарение и аппаратура для его реализации
- •18. Подготовка котельного агрегата к работе и его пуск
- •19. Теплообмен в конвективных поверхностях и тепловой расчет пароперегревателя и кипятильных пучков
- •20. Промывочные устройства. Назначение промывочных устройств
- •21. Эксплуатация и обслуживание котельного агрегата. Остановка котла. Виды остановок
- •22. Физико-химические основы горения
- •23. Очистка воды методом электролиза и обратного осмоса
- •24. Расчет количества вредных выбросов а атмосферу
- •25. Энергетический баланс и энергетический кпд котлоагрегата
- •26. Периодическая и непрерывная продувка котлов. Ее назначение.
- •27. Горелочные устройства для пылевидного топлива. Устройство, принцип действия, компоновка
- •28. Определение количества воздуха и продуктов сгорания
- •29. Требования, предъявляемые к пару, питательной и котловой воде
- •30. Источники и состав вредных жидких стоков котельных и тэс
- •31. Состав топлива и способы его выражения
- •32. Виды примесей в сырой воде
- •Механические примеси
- •Биологические примеси
- •33. Искусственная тяга в котельном агрегате. Выбор дымососа и его компановка
- •35. Топки для газообразного и жидкого топлива. Устройство и принцип действия
- •36. Очистка производственного конденсата на тэс
- •Фильтрация через тонковолокнистые или мелкозернистые материалы
- •Деионизация с очень высокой скоростью фильтрования
- •Высокоскоростная деионизация на катионообменнике с последующей очисткой на смешанной загрузке
- •Сочетание фильтрования и деионизации
- •Фильтрование через магнитные фильтры
- •37. Искусственное и ядерное топливо. Его применение для получения тепловой энергии.(13вопр
- •38. Физико-химические характеристики котловой питательной и подпиточной воды
- •39. Основные принципы компоновки оборудования котельной
- •40. Водогрейные котлы малой мощности
24. Расчет количества вредных выбросов а атмосферу
При сжигании твердого, жидкого и газообразного топлива выделяются зола (пыль), оксиды углерода, серы, азота, ванадия. Их количество в дымовых газах зависит от вида и состава топлива, конструкции топочных устройств и способа сжигания. Расчеты выделения вредных веществ при горении топлива производят по удельным показателям или балансовым методом. В первом случае массу выделившихся вредных веществ при сжигании всех видов топлива в котлоагрегатах любого типа находят из выражения
Значения удельных выделений вредных веществ при сгорании топлива в котлоагрегатах приведены в таблице 6 11
ПРИМЕР 6.6. Рассчитать по удельным показателям выделение с дымовыми газами окислов азота за годовой период при сжигании в топке котлоагрегата подмосковного угля в количестве 1200 т/год
Решение Из таблицы 6 11 находим удельный показатель выделения окислов азота при сжигании подмосковного угля qo2 = 0,95 кг/т
Количество указанной вредности за расчетный период составит
Более точные результаты дают расчеты вредных веществ в дымовых газах балансовым методом.
25. Энергетический баланс и энергетический кпд котлоагрегата
Соотношение, связывающее приход и расход теплоты в теплогенераторе, составляет его тепловой баланс. При тепловом расчете тепловой баланс составляют на основании нормативных материалов на 1 кг израсходованного твердого или жидкого топлива (или на 1 м3 газообразного топлива), или в процентах от введенной теплоты. Тепловой баланс теплогенератора выражается равенством между введенной и израсходованной теплотой, отнесенной к 1 кг (м3) израсходованного топлива (рис. 2.28);
Левая часть уравнения теплового баланса или располагаемая теплота Q? (отнесенная к 1 кг (м3) топлива), вводимая в теплогенератор для преобразования ее в энергию пара или горячей воды, в общем случае может содержать;
Полное количество полезно используемой теплоты Qi для производства водяного пара расходуется на подогрев воды (Эпод, ее испарение QHcm перегрев пара в первой Qnep и второй Q ер ступенях пароперегревателя, а также на нагрев в котле теплоносителя (воды или воздуха), отдаваемого затем потребителю (например, подогрев воды тепловой сети в теплофикационном экономайзере котла) Qorn, кДж/кг:
При определении эффективности использования топлива при выработке тепловой энергии следует учитывать также расход электрической и тепловой энергии на собственные нужды (привод насосов, тягодутьевых устройств, расход теплоты на подогрев воды вне котла, ее Деаэрацию и др.). В связи с этим введено понятие КПД котла (нетто):
Потери теплоты обычно составляют 5—10% располагаемой теплоты Q. Сомножитель (100 — qT) введен в уравнение в связи с тем, что значения энтальпии даны на 1 кг введенного топлива без учета механической неполноты его сгорания. С понижением температуры уходящих газов на 12—15°С потери теплоты уменьшаются примерно на 1 %; <72 уменьшаются также пропорционально уменьшению аух. Пути снижения потерь теплоты с уходящими газами <72 состоят в уменьшении коэффициентов аук и ат путем совершенствования процесса горения и ликвидации присосов воздуха по газовоздушиому тракту котла, снижении температуры уходящих газов 0ух путем развития хвостовых поверхностей нагрева (экономайзеров и воздухоподогревателей), полезно утилизирующих теплоту уходящих газов.
