
- •2 Тепломеханічна частина
- •2.1 Загальна характеристика тец
- •2.2 Опис основного обладнання 1-ої черги тец-5
- •2.2.1 Парова турбіна типу т-100/120-130
- •2.2.2 Котельні установки тец
- •2.2.2.1 Паровий котел типу тгм-96а
- •2.2.2.2 Піковий водогрійний котел типу птвм-180
- •2.3 Газотурбінна надбудова, на базі турбіни гтг-25, з викидом газів в топку котла тгм-96а
- •2.3.1 Котельна частина
- •2.3.2 Турбінна частина
- •2.3.2.1 Робота турбоустановки т-100-130 на конденсаційному режимі (літній період).
- •2.3.2.2 Робота турбоустановки т-100-130 на теплофікаційному режимі (зимовий період).
- •2.3.2.3 Робота турбоустановки т-100-130 при нагріванні в гвт цілий рік мережної води.
- •2.4 Розрахунок теплової схеми гту
- •2.5 Теплова схема та паропроводи
- •2.6 Вибір допоміжного обладнання 1-ої черги тец-5
- •2.3.1 Турбінне відділення
- •2.6.2 Котельне відділення
- •2.6.3 Теплофікаційна установка тец
- •2.7 Бакове господарство тец
- •2.7.1 Баки запасу чистого і забрудненого конденсату
- •2.7.2 Установка збору дренажів
- •Припустима температура - 127 ºС
- •2.7.3 Бак зливу з котлів.
- •2.8 Компоновка головного корпусу
- •2.9 Допоміжні господарства тец
- •2.9.1 Паливне господарство
- •2.9.1.1 Газове господарство
- •2.9.1.2 Мазутне господарство
- •Гріючий пар
- •2.9.2 Система технічного водопостачання
- •2.9.3 Хімічна водопідготовка
- •2.10 Охорона навколишнього середовища від впливу виробництва
- •2.10.1 Розрахунок концентрації оксидів сірки
- •2.10.2 Розрахунок концентрації оксидів азоту
- •2.11 Генплан тец
2.10 Охорона навколишнього середовища від впливу виробництва
Токсичні речовини що викидаються в атмосферу з димарів ТЕЦ впливають на весь комплекс живої природи, у тому числі і на людину.
Для захисту населення від шкідливих викидів за правилами, що наказується санітарними нормами, при проектуванні електростанцій передбачається видділення їх від житлових районів санітарно-захисними зонами, довжина яких визначається кількістю викидів (оксидів сірки й азоту ) і трояндою вітрів так, щоб концентрація шкідливих речовин в атмосферному повітрі не перевищувала допустимої (ПДК).
Додаткові труднощі в забезпеченні прийнятних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі виникають при будівництві ТЕЦ у районах з розвитою промисловістю чи у великих містах, де фонові концентрації однойменних забруднюючих речовин уже близькі до гранично припустимих значень. У цих випадках сприятливий вплив робить широкий розвиток теплофікації в Україні, завдяки чому замість великого числа дрібних котелень що не мають пристроїв для очищення димових газів, споруджують могутні теплоелектроцентралі, які розміщають при використанні сірчистого і многозольного палива на значній відстані від житлових кварталів і промислових підприємств. На цих ТЕЦ встановлюють сучасне енергетичне обладнання і споруджують високі димарі.
Одним з основних засобів зменшення забруднення атмосфери шкідливими домішками, що викидаються через димарі ТЕЦ, є поліпшення розсіювання димових газів. Цьому сприяє зменшення числа димарів на ТЕЦ і збільшення їхньої висоти, а також швидкості газів на виході з устя труби, що перешкоджає відхиленню потоку димових газів униз. При великій висоті труб димових газів, винесені у високі шари атмосфери, продовжують поширюватися в них, унаслідок чого різко знижується концентрація шкідливих домішок у приземному шарі повітря.
Метою даного розрахунку є визначення приземних концентрацій шкідливих речовин у районі будівництва і визначення висоти і кількості димарів.
2.10.1 Розрахунок концентрації оксидів сірки
В=1939,2 тис т/рік (ТЕЦ-5 700МВт)
При спалюванні органічних палив виходить 99 % оксидів сірки у виді SO2 і порядка 1 % у виді - SO3. Розрахунок викидів оксидів сірки з котлоагрегатів робимо в перерахунку тільки на SO2, г/с:
де: В - витрата натурального палива, т/год чи г/с, В=79250,6 г/с
SP - зміст сірки в паливі на робочу масу, SP=0,3%,
- частка оксидів
сірки, що звязуються золою в котлоагрегаті,
=0,02;
- частка оксидів
сірки, що вловлюють мокрим золовловлювачем,
=
0 (тому що немає золовловлювача ),
- час роботи
сіроочистки ,
=0
(тому що немає сіроочистки),
-
час роботи котлоагрегату.
Очищення димових газів від SO2 і SO3 може здійснюватися наступними методами:
-вапняний метод
-сульфітний метод
-двухциклічний лужний метод
-магнезитовий метод
-метод каталітичного окислювання.
2.10.2 Розрахунок концентрації оксидів азоту
Спалювання органічних палив супроводжується утворенням оксидів азоту:
N2O , NO , N2O3 , NO2 , N2O4 , N2O5 .
Найбільш стійким з них є NO2, тому розрахунок викидів оксидів азоту проводимо в перерахуванні на NO2.
Механізм утворення оксидів азоту залежить від складових азоту в паливі і повітрі. У зв'язку з цим оксиди азоту підрозділяються на паливні і повітряні.
Сумарна кількість викидів оксидів азоту в т/год чи г/с визначаємо по рівнянню:
де: К- враховує тип котлаі його продуктивність
В- витрата натурального палива , т/год чи г/с , В=79250,6 г/с
- нижча теплота
згоряння на робочу масу,
= 34330 кДж/кг,
q4 - утрати тепла з механічним недопалом ,q4=0%,
E1 - коефіцієнт, що характеризує ефективність впливу рециркуляції димових газів,E1 = 0,019 (приймаємо з межі 0,0025-0,035),
r- ступінь рециркуляції димових газів у топку, г=0%,
- ефективність
установки для очищення димових газіввід оксидів азоту,
- час роботи
азотоочистки,
- час роботи котла
В даний час
азотоочистки в енергетиці не існують
і отже вираження
=0
1 -коефіцієнт , що враховує якість палива,
1=0,178+0,47Мг
Мг- зміст азоту в паливі на пальну масу , Мг=0,56%,
2-коефіцієнт, що враховує конструкцію пальників2= 1.0,
3 - коефіцієнт, що враховує вид шлаковидалення3 =1,
E2 - коефіцієнт, що враховує зниження викидівNохпри багатоступінча-тому спалюванні, тому що спалювання одноступінчате, тоE2 = 1,0
1=0,178+0,470.56=0.44
г/с