- •Контрольная работа по курсу «Природоохранные технологии тэс» Вариант №2
- •Оглавление
- •1. Расчет вредных выбросов тэс в атмосферу.
- •1.1 Оксиды азота.
- •1.2 Оксиды серы.
- •1.3 Летучая зола.
- •2. Расчет концентраций вредных веществ в атмосфере.
- •2.1 Максимальное значение приземной концентрации определяем по формуле:
- •Список использованной литературы:
- •2.2При опасной скорости ветра приземную концентрациювредных веществ в атмосфере по оси факела выброса на различных расстояниях от источника выброса определяем по формуле:
1. Расчет вредных выбросов тэс в атмосферу.
1.1 Оксиды азота.
В уходящих газах паровых и водогрейных котлов монооксид азота NOсоставляет 95 – 99 % общего выбросаNOx, в то время как содержание более токсичного диоксида азотаNO2не превышает 1 – 5 %. После выброса дымовых газов в атмосферу под воздействием природных факторов большая частьNOконвертирует вNO2. Поэтому расчет массовых концентраций и выбросов оксидов азотаNOxведется в пересчете наNO2.
Удельные выбросы оксидов азота (в
пересчете на NO2)
(г/МДж) складываются из топливных
и воздушных
оксидов азота:

При решении данной задачи значением
можно пренебречь, следовательно:

Топливные оксиды азота рассчитываем по формуле:

где
– безразмерный коэффициент, учитывающий
характеристики топлива:

Здесь
– топливный коэффициент, равный отношению
связанного углерода к выходу летучих
на рабочую массу:

где
– содержание азота в сухой массе топлива:

Значения других коэффициентов определяются так:
– учитывает влияние коэффициента
избытка воздуха в горелке:

– учитывает влияние доли первичного
воздуха в горелке:

– учитывает влияние рециркуляции
дымовых газов в первичный воздух:

Коэффициент, характеризующий влияние
максимальной температуры на участке
образования топливных оксидов азота
,
принимаем равным 0,9.
Коэффициент, учитывающий влияние
смесеобразования в корне факела горелок
,
принимаем равным 1,7.
Содержание азота в сухой массе и выход летучих газов на рабочую массу, определяем по формулам:


Следовательно топливный коэффициент
равен:

Рассчитываем топливные оксиды азота:

Следовательно удельные выбросы оксидов азота (в пересчете на NO2) равны:

Объем сухих дымовых газов
при нормальных условиях и
находим по формуле:

Концентрация NOxв сухих дымовых газах при н.у. и
равна:

где
– низшая теплота сгорания топлива,
равная 23,639 МДж/кг.
Определяем массовый расход оксидов азота:

1.2 Оксиды серы.
Суммарное количество оксидов серы
,
выбрасываемых в атмосферу с дымовыми
газами, вычисляем по формуле:

где
– доля оксидов серы, связываемых летучей
золой в котле, равная 0,1;
– доля оксидов серы, улавливаемых в
мокром золоуловителе попутно с твердыми
частицами, для сухих золоуловителей
принимаем равной нулю;
– доля оксидов серы, улавливаемых в
сероулавливающей установке, т.к.
сероулавливающая установка не
предусмотрена, то данной долей
пренебрегаем.
Отсюда:

1.3 Летучая зола.
Количество летучей золы
,
входящее в суммарное количество твердых
частиц, уносимых в атмосферу, вычисляем
по формуле:

2. Расчет концентраций вредных веществ в атмосфере.
2.1 Максимальное значение приземной концентрации определяем по формуле:

где
– коэффициент, зависящий от температурной
стратификации атмосферы, для Читинской
области равен 250;
– суммарная мощность выброса всеми
источниками в атмосферу;
– безразмерный коэффициент, учитывающий
скорость оседания вредных веществ в
атмосферном воздухе, принимаем равным
1;
– безразмерный коэффициент, учитывающий
влияние рельефа местности, принимаем
равным 1;
– разность между температурой
выбрасываемой газовоздушной смеси
и температурой окружающего атмосферного
воздуха
:

– суммарный расход выбрасываемой всеми
источниками газовоздушной смеси:

и
– коэффициенты, учитывающие условия
выхода газовоздушной смеси из устья
источника выброса.
Значения коэффициентов
и
определяем в зависимости от параметров
и
.

где
– диаметр устья источника выброса;
– средняя скорость выхода газовоздушной
смеси из устья источника выброса:

где
– расход газовоздушной смеси (
.



Коэффициент
,
при
,
определяем по формуле:

Коэффициент
для предприятий энергетики равен 1.
Находим максимальное значение приземной концентрации.
Для оксидов азота:

Для оксидов серы:

Для летучей золы:

