ТЭЦ для крупного промышленного центра
Обоснование строительства ТЭЦ и выбор основного оборудования. Расчёт комбинированной схемы отпуска тепла и электроэнергии. Укрупнённый расчёт котлоагрегата. Компоновка главного корпуса. Методы подавления образования окислов азота на газо-мазутных котлах.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 03.03.2013 |
Размер файла | 539,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
m - коэффициент, учитывающий условия выхода из устья трубы, значения которого принимаются в зависимости от скорости W0 , по таблице 1.9. (8) m=0,8;
A- коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы град1/3, (для Республики Беларусь A =160);
M- суммарный выброс NO2+SO2 или золы из всех труб станции, г/с;
F- безразмерный коэффициент, учитывающий влияние скорости осаждения примеси в атмосфере: для газообразных веществ и мелкодисперсных аэрозолей, скорость упорядоченного оседания которых практически равно нулю , F =1;
ПДК - предельно допустимая концентрация в атмосфере NO2, SO2 или золы (по СНиП для NO2 (ПДК) равна 0,25 мг/м3, для SO2(ПДК) равна 0,5 мг/м3);
Сф- фоновая концентрация района, устанавливаемая органами санинспекции района;
z- число дымовых труб на электростанции;
V- суммарный объём дымовых газов;
?t- разность температур выбрасываемых газов и воздуха (последняя принимается по средней температуре самого жаркого месяца в полдень), среднюю температуру самого жаркого месяца в полдень принимаем 25 ОС.
Тогда t=110-25=85С.
Фоновую концентрацию принимаем в размере 20% от ПДК SO2.(8) Таким образом Сф=0,20,5=0,1 мг/м3.
Суммарный объем дымовых газов принимаем по данным укрупненного расчета котлоагрегата:
Примеси SO2 и NO2 обладают суммирующим воздействием при загрязнении атмосферы, но ПДК для них разные. Поэтому, прежде чем суммировать эти загрязнения, надо привести выброс NO2 к эквиваленту выброса SO2 по формуле:
тогда
Высота труб составит:
;
Внутренний диаметр дымовой трубы:
=5,3м
где W0=30м/с - скорость газов на выходе из дымовых труб, принимаем по таблице 1.9. (8).
По данным расчёта принимаем к установке на проектирумой ТЭЦ дымовую трубу высотой H=150м и внутренним диаметром D0=6м (таблица 1.10. (8)).
11. Охрана труда
11.1 Учёт требований охраны труда при разработке генплана ТЭЦ, при проектировании производственных зданий, помещений
В качестве объекта строительства принимается ТЭЦ отопительного типа, с отпуском тепла и горячей воды для отопления и вентиляции зданий и для бытовых нужд населения, мощностью 300 МВт на газе.
Более подробное обоснование выбора мощности и состава оборудования изложено в разделе «Обоснование строительства ТЭЦ и выбор основного оборудования».
Выбор площадки ТЭЦ, согласно СНиП II-89-80 «Генпланы промышленных предприятий», увязываем с общей планировкой района ( ), т.е. ТЭЦ является загородной и располагается недалеко от потребителей тепла.
Площадку выбираем ровную, хорошо проветриваемую, достаточно освещенную. Не допускается размещение ТЭЦ на площадках залегания полезных ископаемых; не разрешается строительство их на опасных зонах отвалов пород угольных и сланцевых шахт или обогатительных фабрик, активного карста, оползней, селевых потоков и снежных лавин и т.д. Месторасположение ТЭЦ выбираем с учетом удобства подвода линий электропередач и теплотрасс ( ).
Временный торец проектируемой ТЭЦ располагаем таким образом, чтобы в случае установки дополнительного оборудования было достаточно территории для развития, а также достаточной по величине санитарно- защитной зоны. Так как ТЭЦ располагается за населенной зоной и топливом является природный газ, согласно СНиП II-58-75 «Электростанции тепловые» санитарно-защитную зону устанавливаем величиной 15 м ( ). Территория санитарно-защитной зоны благоустраивается и озеленяется, предусматриваем сохранение существующих зеленых насаждений.
При этом другие промышленные предприятия, производящие выброс вредных веществ в атмосферу должны находится на достаточном расстоянии, для обеспечения необходимой степени рассеивания этих выбросов. Для снижения вредных выбросов предусматриваем следующие мероприятия: применение развитых радиационных поверхностей нагрева в зоне горения, снижение мощности горелок, применение достаточно высоких дымовых труб (120 и 150 метров) для рассеивания этих выбросов на достаточно большой территории. При этом, высота дымовых труб превышает высоту самого высокого здания в промзоне, где располагается проектируемая ТЭЦ. Более детально этот вопрос освещен в разделе «Охрана окружающей среды».
Между отдельными зданиями и сооружениями на территории ТЭЦ предусматриваем санитарные разрывы для обеспечения необходимой освещенности и проветривания, а также противопожарные разрывы. Причем эти разрывы между зданиями не менее наибольшей высоты до верха карнизов противостоящих зданий и сооружений.
Территория ТЭЦ должна содержаться в чистоте. Проезды и проходы свободны для движения, выровнены, не имеют рытвин, ям и достаточно освещены. Ямы, устраиваемые для технических целей, ограждаются. В летнее время проезды и проходы, примыкающие к производственным, административным и санитарно-бытовым помещениям, складам, необходимо поливать, а в зимнее время - очищать от снега, а в случае обледенения посыпать песком.
Вокруг главного корпуса предусматриваем автодорогу на две полосы. Все здания и сооружения соединяются автодорогами. Расстояние от края проезжей части автодороги до стен зданий не более 25 метров ( ).
Проезды для пожарных автомобилей вокруг мазутонасосной и ОРУ, а также других линейных сооружений не менее 6 метров. Имеются пешеходные тротуары и дорожки. Железная дорога на территории предприятия располагается в соответствии с требованием СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм». Расстояния между осями параллельных путей не менее 4,8 м. Для погрузочно-разгрузочных работ из железнодорожных вагонов устраиваются площадки, причем на прямых и без уклона участках пути.
Ограждение площадки ТЭЦ, а также ОРУ вне ее территории выполняется стальным сетчатым или железобетонным высотой 2 м, с внутренней стороны ограды имеется свободная от застройки зона шириной 5 м для автоматической охранной сигнализации. Ограда ТЭЦ имеет два автомобильных въезда (кроме железнодорожных) с воротами, имеющими дистанционное управление, контрольно-пропускные пункты и площадки для осмотра грузового транспорта ( ).
Так как в качестве охлаждающей системы применены градирни, то наличие пруда-охладителя или реки необязательно. Градирни располагаем таким образом, чтобы влага с них не попадала на ОРУ, главный корпус; т.е. их месторасположение увязываем с розой ветров. Расстояние в свету между башенными градирнями площадью свыше 4000 м2, располагаемыми в одном ряду, принимается равным 0,5 диаметра градирни, а между рядами -- 0,75 (4).
На территории ТЭЦ предусматриваем раздельную систему канализации ( ):
-бытовая (хозяйственно- фекальная );
-производственных, незагрязненных сточных вод;
-производственных сточных вод загрязненных нефтепродуктами;
-производственных сточных вод загрязненных осыпью и пылью.
Для скрытых под землей коммуникации водопровода, канализации, теплофикации, а так же газопроводы, воздухопроводы и кабели имеют на поверхности земли устанавливаются указатели.
Размещение зданий и сооружений промышленных предприятий, выбор расстояний между ними производится главным образом на основании их характеристик: категории производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности и степени огнестойкости зданий, помещений, сооружений согласно перечня производств СНиП II-58-75 «Электростанции тепловые».
Согласно СНиП II-09.04.87 «Административные и бытовые здания» размеры и оборудование вспомогательных помещений проектируем с учетом потребности штатного персонала ТЭЦ и командированных. Бытовые помещения располагаем так, чтобы пользующиеся ими не проходили через производственные помещения. Высота этажей вспомогательных зданий принимаем 4,2 метра. Вспомогательные помещения, размещаемые в пристройках к главному корпусу, сообщаются отапливаемыми переходами.
При проектировании ТЭЦ помещения химводоочистки, центральных ремонтных мастерских, склада химреагентов, материального склада, компрессорной, электролизерной объединяем в одном здании - корпусе подсобных производств. При этом наиболее взрыво- и пожароопасные производства размещаем в одноэтажных зданиях - у наружных стен, а в многоэтажных - на верхних этажах.
Фундаменты под турбоагрегаты, турбоагрегаты, питательные и другие насосы, дымососы, вентиляторы и иное виброактивное оборудование, конструкции опорных креплений площадок их обслуживания, качество изготовления оборудования, монтажа, ремонта и эксплуатации должны обеспечить нормативные требования гигиенических характеристик вибрации, определяющих её воздействие на человека.
Согласно ГОСТ 12.1.012.90 ССБТ «Вибрация. Общие требования безопасности» классифицируют вибрацию по способу передачи:
- общая;
- локальная.
по источнику возникновения:
- транспортная;
- транспортно-технологическая;
- технологическая.
В силу специфики свойств органов чувств человека при оценке воздействия на него вибрации используют результирующие, действующие или среднеквадратические параметры вибрации.
При организации технологических процессов как правило стремятся заменить операции, выполняющиеся вибрирующим оборудованием на процессы, свободные от вибрации. Однако на ТЭЦ это невозможно осуществить, т.к. источниками вибрации здесь являются как основное оборудование (турбины, котлы, электропривода), так и ручной инструмент. Поэтому для снижения вредного воздействия применяем:
- дистанционное и автоматическое управление, исключающее передачу вибрации на рабочие места;
- виброизоляцию (упругие элементы между машинами и основанием);
- вибропоглащатели;
- индивидуальные средства защиты.
Табл.11.1. Допустимые значения общей вибрации
Среднекв. Частоты окт.полос, |
Допустимые значения нормируемого параметра в производственном помещении |
||||
с вибрирующими машинами |
без вибрирующих машин |
||||
Гц |
v, м/с 10-2 |
LУ, дБ |
v, м/с 10-2 |
LУ, дБ |
|
2 |
1,3 |
108 |
0,52 |
100 |
|
4 |
0,45 |
99 |
0,1 |
91 |
|
8 |
0,22 |
93 |
0,9 |
85 |
|
16 |
0,2 |
92 |
0,8 |
84 |
|
31,5 |
0,2 |
92 |
0,8 |
84 |
|
63 |
0,2 |
92 |
0,8 |
84 |
Табл.11. 2. Допустимые значения локальной вибрации
Сред.квадрат. частоты, Гц |
8 |
16 |
31,5 |
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
|
Доп. значение v, м/с 10-2 |
2,8 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
|
LУ, дБ |
115 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
По правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей (ПТЭ) двойная амплитуда вибрации подшипников турбин, генератора и возбудителя не должна быть более 30 мкм при n=3000 мин. При нормальном режиме эксплуатации турбогенератора максимальное расчетное значение амплитуд вынужденных колебаний верхних блоков фундаментов в зонах опирания подшипников не должно быть более 15 мкм ( ).
При проектировании фундаментов под виброгенерирующее оборудование предусматриваем деформационные швы между фундаментами под оборудование и конструкциями зданий и сооружений.
В проекте предусматриваем меры по снижению шума до значений допустимых по ГОСТ 12.1.003-89 ССБТ «Шум. Общие требования безопасности».
Источниками шума на ТЭЦ являются:
- дроссельные клапаны ГРП;
- трансформаторы на ОРУ;
- градирни;
- цеховое оборудование.
Так как ТЭЦ располагается за пределами жилой зоны, то величину акустической санитарной зоны устанавливаем 800 м ( ). Для снижения уровня шума до допустимых значений применяем следующие меры (смотри рисунок 11.1.):
Рисунок 11.1. Мероприятия по снижению уровня шума
устанавливаем глушители в газовом тракте после дымососа; устанавливаем глушители на воздухозаборе дутьевых вентиляторов; звукоизолируем корпуса тягодутьевых машин; звукоизолируем окна машзала; применяем звукопоглощающую облицовку для стен ГРП, компрессорной; применяем экраны для снижения шумов трансформаторов и градирен; используем архитектурно-планировочные меры (лесопосадки, насыпи и т.д.); устанавливаем кожухи на турбинах, дроссельных клапанах и т.п. звукоизолируем и фиксируем трубопроводы; применяем паровые глушители
Допустимые уровни звукового давления и уровни звука на постоянных рабочих местах ( ) приведены в таблице 11.3. Для снижения шума в помещениях применяют звукопоглощающие материалы для облицовки стен, а защиту от шума осуществляют с помощью различных звукопоглощающих устройств (кожухи, экраны, перегородки, прокладки).
Табл.11.3 Допустимые уровни звукового давления и уровни звука на постоянных рабочих местах
Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц |
Уровни |
|||||||||
Наименование |
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
звука, |
|
Уровни звукового давления, дБ |
дБА |
|||||||||
Конструкторское бюро, лаборатории |
71 |
61 |
54 |
49 |
45 |
42 |
40 |
38 |
50 |
|
Помещения управлений (рабочие комнаты) |
79 |
70 |
63 |
58 |
55 |
52 |
50 |
49 |
60 |
|
Кабины наблюдения и ДУ |
83 |
74 |
68 |
63 |
60 |
57 |
55 |
54 |
65 |
|
Постоянные рабочие места |
99 |
92 |
86 |
83 |
80 |
78 |
76 |
74 |
85 |
На междуэтажных перекрытиях установка тяжёлого технологического оборудования с динамическими нагрузкам (питательных насосов, дутьевых вентиляторов, дымососов) не допускается. Междуэтажные перекрытия, полы должны быть огнестойкими, водонепроницаемыми, ровными, нескользкими и легко очищаться от загрязнений.
Все проходы и проезды, входы и выходы должны быть хорошо освещены, свободны и безопасны для движения пешеходов и транспорта; в местах выхода из ворот и дверей зданий в зоне движения железнодорожного и автомобильного транспорта устанавливаются предупредительные плакаты или светящиеся табло.
Количество эвакуационных выходов из зданий или помещений проектируем не менее двух, при этом ворота для железнодорожного подвижного транспорта как эвакуационный выход не считается.
Лестницы для эвакуации в главном корпусе предусматриваем наружными, открытыми у временной торцовой стены бункерно-деаэраторного отделения.
По СНиП II-58-75 в помещениях щитов управления и ЭВМ во все периоды года температура воздуха должна быть 18-25С, а относительная влажность 60-30% ( ). В машинном отделении температура воздуха в холодный период года должна быть 16-22С, а в тёплый не более чем на 5С выше средней температуры наружного воздуха в 13ч дня самого жаркого месяца, но не более 33С при влажности 60-20%( ).
Нормы предусматривают выбор систем вентиляции для зданий и помещений электростанции, в том числе способы подачи воздуха, протекание и удаление его, кратность воздухообмена, параметры воздуха, системы отопления.
Исходя из характеристик источников и параметров генерирующего шума, при проектировании предусматриваем меры по снижению его уровня и вредного воздействия на работающих: устранение причин или снижение шума в источнике; шумоизоляция; поглощение шума; рациональное размещение источников шума; устройство глушителей шума; экранирование шума; дистанционное управление «шумным» оборудованием; применение индивидуальных средств защиты (шлемы, наушники, «беруши», костюмы).
Освещение помещений и других объектов ТЭЦ проектируем по СНБ 2.04.05-98 “Естественное и искусственное освещение”, из условий зрительной работы, требований ПТЭ и ПУЭ при максимальном использовании естественного и совмещённого освещения при учёте требований к ультрофиолетовому облучению ( ).
Обеспечивается рабочее и аварийное освещение во всех помещениях, на рабочих местах и на открытой территории. Для помещений, в которых постоянно пребывает персонал, используются газоразрядные лампы, а для освещения главных дорог территории ТЭЦ - ксеноновые.
Светоограждение дымовых труб и других высоких сооружений должно соответствовать правилам маркировки и светоограждения высотных препятствий с помощью заградительных огней.
В кабельных и теплофикационных туннелях при установке светильников на высоте менее 2,5 м, а также для местного освещения станков и верстаков следует применять напряжение не выше 42 В. При повышенной опасности поражения электрическим током, в том числе для переносных ламп, используется напряжение не более 12 В, для чего в главном корпусе предусматривается стационарная сеть штепсельных розеток на напряжение 12 В. Вилки к розеткам 12-42 В не должны подходить к розеткам 127 и 220 В. Штепсельные розетки 12-42 В также должны отличаться от розеток сети 127 и 220 В.
В помещениях главного, центрального и блочного щитов управления электростанции светильники аварийного освещения должны обеспечивать на фасадах панелей основного щита освещённость не менее 30 лк; одна-две лампы присоединяются к шинам постоянного тока через предохранители или автоматы и работают круглосуточно. Аварийное и рабочее освещение в нормальном режиме должно питаться от общего источника, при отключении которого аварийное освещение автоматически переключается на аккумуляторную батарею или другой независимый источник питания.
Оборудование должно быть комплектно с приборами контроля и автоматического регулирования технологических процессов, а также с защитными устройствами, блокировками и сигнализацией.
Движущиеся и вращающиеся части оборудования должны быть ограждены.
В проекте предусматриваются устройства, механизмы, приспособления и другие средства механизации для монтажных и ремонтных работ, которые должны соответствовать правилам технической эксплуатации и техники безопасности.
Обеспечение санитарно-бытовых нужд персонала предусматривается СНиП 2.02.04-97 «Административные и бытовые здания», а также правилами техники безопасности.
Гардеробы, душевые, столовые и буфеты, комнаты отдыха и приёма пищи, медицинские пункты, комнаты гигиены, помещения для административно-технического персонала и общественной работы, устройства для обеспечения питьевой водой проектируются с учётом потребностей штатного персонала ТЭЦ и командированных для ремонтов, пуско-наладочных работ, производственной практики с учётом максимального числа людей в одной смене и общего их количества.
11.2 Требования охраны труда к котельному отделению ТЭЦ, конструкции и изготовлению котлоагрегатов
В котло-турбинном цехе проектируемой ТЭЦ установлены 4 котлоагрегата типа Е-420-140 НГМ с естественной циркуляцией, газоплотные, предназначенные для получения перегретого пара при сжигании природного газа (основное топливо) и мазута (резервное) паропроизводительностью 420 т/ч по перегретому пару с давлением 140 ата и температурой 560С. В настоящем подразделе дипломного проекта разработаны требования охраны труда к котельному отделению ТЭЦ, конструкции котлоагрегатов и их изготовлению.
11.2.1 Котельное отделение ТЭЦ
Котельное отделение ТЭЦ проектируем в соответствии с требованиями СНиП 11-35 - 76 «Котельные установки» и СНиП 11-85 - 75 «Электростанции тепловые».
Котлы 4*Е-420-140 и турбоагрегаты 2*Т-110/120-130 и ПТ-80-130 устанавливаются в общем помещении или в смежных помещениях без сооружения разделительных стен между котельным и машинным залами.
Размещение котлов и вспомогательного оборудования осуществляется в соответствии с проектом, выполненным специализированной проектной организацией. Типовой проект должен быть согласован с Проматомнадзором МЧС РБ.
Для удобного и безопасного обслуживания котлов, пароперегревателей и экономайзеров устанавливаются постоянные площадки и лестницы с перилами высотой не менее 0,9м со сплошной обшивкой по низу не менее 100мм. Переходные площадки и лестницы оборудуются перилами с обеих сторон. Площадки длиной более 5м проектируем с двумя - тремя лестницами, расположенными в противоположных концах.
Площадки и ступени лестниц могут быть выполнены:
-из просечно-вытяжного листа,
-из рифлёной листовой стали или из листа с негладкой поверхностью, полученной наплавкой или другим способом;
-из сотовой или полосовой (на ребро) стали с площадью просвета ячеек не более 12см.
Применение гладких площадок и ступеней лестниц, а также выполнение их из прутковой (круглой) стали запрещаются.
Лестницы проектируются шириной не менее 600мм, высотой между ступенями не более 200мм, шириной ступеней не менее 80мм. Лестницы большой высоты проектируются с промежуточными площадками. Расстояние между площадками составляет не более 4м. Лестницам высотой более 1,5м задаём угол наклона к горизонтали не более 50С.
Ширину свободного прохода площадок обеспечиваем не менее 600мм, а для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных приборов и другого оборудования - не менее 800мм. Свободная высота над полом площадок и ступенями лестницы в котельной составляет не менее 2м. Расстояние по вертикали от площадки для обслуживания водоуказательных приборов до середины водоуказательного стекла составляет не менее 1 и не более 1,5м. Так как расстояние от нулевой отметки котельного отделения до верхней площадки котлов превышает 20м, устанавливаются грузопассажирские лифты. Количество лифтов, устанавливаемых в котельном помещении, соответствует нормам технологического проектирования тепловых электростанций.
Котельное отделение ТЭЦ проектируем таким образом, чтобы обеспечить его естественным светом днём, а в ночное время - электрическим освещением. При невозможности по техническим причинам обеспечить естественным светом некоторые места, предусматриваем электрическое освещение. Освещённость должна соответствовать СНБ 2.04.05 - 98 «Естественное и искусственное освещение».
Помимо рабочего освещения, в котельном отделении предусмотрено аварийное электрическое освещение. Подлежат обязательному оборудованию аварийным освещением следующие места:
-фронт котлов, а также проходы между котлами, сзади котлов и над котлами;
-щиты и пульты управления;
-водоуказательные и измерительные приборы;
-зольные помещения;
-вентиляторные площадки;
-дымососные площадки;
-помещения для баков и деаэраторов;
-оборудование водоподготовки;
-площадки и лестницы котлов;
-насосные помещения.
Рабочее и аварийное освещения, электрическое оборудование и его заземление должны соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок.
Общая технологическая вибрация по требованиям ГОСТ 12.1.012 - 90 ССБТ «Вибрация» на постоянных рабочих местах в машинно-котельном отделении в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 16, 31,5 и 63Гц принимается не выше среднеквадратичных значений виброскорости v=0,2 м/с*10 и соответствующего логарифмического уровня виброскорости Lv=92дБ ( ).
В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005 - 88 ССБТ «Воздух рабочей зоны» в котельном отделении температура воздуха - 10 - 22С, его относительная влажность в тёплый период года - 60 - 40%, а холодный - 60 - 20%.
В проекте предусмотрены необходимые меры по снижению шума, воздействующего на работников ТЭЦ, до значений, допустимых ГОСТ 12.1.003 - 89 «Шум. Общие требования безопасности»: установка паровых глушителей, глушителей в газовом тракте после дымососа, звукоизоляция корпусов тяго-дутьевых машин.
Газопроводы котельной выполнены на давление 0,3МПа, а для их продувки в течение не более 20мин пятикратного обмена смонтированы продувочные свечи диаметром не менее 19мм. Свечи имеют минимальное количество поворотов и выводятся из здания не менее чем на 1м выше карниза крыши с обеспечением безопасного рассеивания газа и предотвращения попадания в свечи атмосферных осадков. Перед заполнением газопроводы продуваются до содержания кислорода в газе не более 1%, сгорание газа должно происходить спокойно, без хлопков.
Для котлов, работающих на газообразном и жидком топливе, расстояние от выступающих частей горелочных устройств до стены котельного помещения принимаем не менее 1м. Расстояние между фронтом котлов и выступающими частями топок, расположенных друг против друга, составляет не менее 4м, а расстояние между горелочными устройствами - не менее 2м.
В КТЦ предусматриваются локальные системы пожаротушения высокократной воздушно-механической пеной из расчета обеспечения тушения пожара в районе одного котлоагрегата или турбоагрегата. Станционные пеногенераторы в этих системах устанавливаются возле ёмкостей с горючими жидкостями и масляных насосов, а также в местах установки арматуры на мазутопроводах. В остальных местах на отметках обслуживания располагаются переносные пеногенераторы, со свободным напором не менее 0,4, но не более 0,6 МПа ( ).
Управление стационарными системами пожаротушения - дистанционное и осуществляется из помещений главного щита управлений (ГЩУ), и от мест расположения переносных пеногенераторов, установленных у входа в здание. В котельных в местах расположения мазутопроводов, задвижек к горелкам установлены автоматические тепловые датчики пожарной сигнализации с приемом сигналов на ГЩУ.
На котлах предусматривается система пожаротушения регенеративных воздухоподогревателей (РВП).
11.2.2 Требования к конструкции и изготовлению котлоагрегатов
Конструкция котла Е-420-140 НГМ и его основных частей обеспечивает надёжность, долговечность и безопасность эксплуатации на расчётных параметрах в течение расчётного ресурса безопасной работы котла, принятого в технических условиях (техническом задании), а также возможность технического освидетельствования, очистки, промывки, ремонта и эксплуатационного контроля металла.
Конструкция котла обеспечивает возможность равномерного подогрева его элементов при растопке и нормальном режиме работы, а также возможность свободного теплового расширения отдельных элементов котла. Для контроля за перемещение элементов котла при тепловом расширении в соответствующих точках устанавливаем указатели перемещения (реперы). Места установки реперов указываются в проекте котла. При невозможном обеспечении свободного теплового расширения при расчётах на прочность учитываем соответствующие дополнительные напряжения. В этом случае установка реперов не требуется.
Бойлер, включённый в естественную циркуляцию котла (расположенный вне барабана), укрепляется на подвесках (опорах), допускающих возможность свободного теплового расширения труб, соединяющих его с котлом, и рассчитанных на компенсацию гидравлических ударов в бойлере.
Участки элементов котлов и трубопроводов с повышенной температурой поверхности, с которыми возможно непосредственное соприкосновение обслуживающего персонала, покрываются тепловой изоляцией, обеспечивающей температуру наружной поверхности не более +55С при температуре окружающей среды не более +25С. Потери теплоты с поверхности обмуровки котлов не должны превышать 349Вт/м (300ккал/(ч*м )).
Предохранительные и взрывные клапаны котла (пароводяного тракта, топки и газоходов) имеют отводы для удаления пароводяной смеси и взрывных газов при срабатывании клапанов за пределы рабочего помещения в места, безопасные для обслуживающего персонала, или ограждаются отбойными щитами со стороны возможного нахождения людей. Запрещается заклинивать предохранительные клапаны работающих котлов или увеличивать нажатие на тарелки клапанов путём увеличения массы груза или каким-то другим способом. Грузы рычажных предохранительных клапанов должны быть застопорены и запломбированы так, чтобы исключалась возможность их самопроизвольного перемещения.
Для барабанов и коллекторов располагаются лазы и лючки, отвечающие следующим требованиям. В барабанах лазы изготавливаются круглой, эллиптической или овальной формы: диаметр круглого лаза - 400мм и более, а размер осей эллиптического или овального лаза - не менее 300Х400мм. В коллекторах с внутренним диаметром более 150мм предусматриваются отверстия (лючки) эллиптической или круглой формы с наименьшим размером в свету не менее 80мм для осмотра и чистки внутренней поверхности. Вместо указанных лючков разрешается применение приварных штуцеров круглого сечения, заглушаемых приварным донышком, отрезаемым при осмотре (чистке). Крышку лаза массой более 30кг оснащаем приспособлением для облегчения открывания и закрывания.
В стенках топки и газоходов предусмотрены лазы и гляделки, обеспечивающие возможность контроля за горением и состоянием поверхностей нагрева, обмуровки, а также за изоляцией обогреваемых частей барабанов и коллекторов. В качестве лазов используются топочные дверцы и амбразуры горелочных устройств при условии, что их размеры будут не менее указанных выше. Дверцы и крышки лазов, лючков и гляделок прочные, плотные и исключающие возможность самопроизвольного открывания.
Для коллекторов водотрубных котлов применяются плоские днища с внутренним диаметром не более 600мм. Это ограничение не является обязательным, если ресурс коллектора обоснован поверочным расчётом на прочность. Днища, как правило, следует изготавливать из одного листа. Допускаются днища из двух листов, при этом листы свариваются до изготовления, и сварной шов подвергается радиографическому или ультразвуковому контролю (УЗ) по всей длине после изготовления днища. Плоские днища с канавками по внутренней стороне или с цилиндрической частью, выполненные механической расточкой, изготавливаются из поковки, проверенной на сплошность ультразвуковым контролем. Эллиптические, торосферические и плоские днища с отбортовкой изготавливаются с цилиндрическим бортом. Плоские и выпуклые донышки наружным диаметром не более 80мм изготавливаются механической обработкой из круглой прокатной заготовки.
Сварные швы должны быть стыковыми, с полным проплавлением. Применение угловых сварных соединений допускается при условии сплошного ультразвукового или радиографического контроля. Допускается применение угловых швов с конструктивным зазором без контроля радиографией или ультразвуком для приварки к коллекторам, барабанам водотрубных котлов, труб и штуцеров с внутренним диаметром не более 100мм, а также плоских фланцев (независимо от их диаметра) и элементов укрепления отверстий. Контроль качества таких соединений должен выполняться по нормативно-технической документации (НТД), согласованной с Проматомнадзором МЧС РБ.
В стыковых сварных деталей различной номинальной толщины обеспечен плавный переход от одной детали к другой путём постепенного утонения более толстостенной детали с углом наклона каждой из поверхностей перехода не более 15. Допускается увеличение угла наклона поверхностей перехода до 30, если надёжность соединения обоснована расчётом на прочность с определением расчётного ресурса. При разнице в номинальной толщине свариваемых элементов стенки менее 30% толщины стенки тонкого элемента, но не более 5мм, допускается осуществление указанного плавного перехода со стороны раскрытия кромок за счёт наклонного расположения поверхности шва.
Конструкция и расположение сварных швов должны обеспечивать:
- возможность выполнения сварных соединений с соблюдением всех установленных в НТД требований по сварке;
- свободное размещение нагревательных устройств в случае местной термической обработки;
- доступность проведения контроля качества сварных соединений предусмотренными для них методами;
- возможность выполнения ремонта сварных соединений с последующей термообработкой и контролем, если они предусмотрены НТД.
Для котла предусмотрены следующие трубопроводы:
- подвода питательной или сетевой воды;
- продувки котла и спуска воды при останове котла;
- удаления воздуха из котла при заполнении его водой и растопке;
- продувки пароперегревателя и паропровода;
- отбора проб воды и пара;
- ввода в котловую воду корректирующих реагентов в период эксплуатации моющих реагентов при химической очистке котла;
- разогрева барабанов при растопке.
Количество и точки присоединения к элементам котла продувочных, спускных, дренажных и воздушных трубопроводов выбраны таким образом, чтобы обеспечить удаление воды, конденсата и осадков из самых нижних и воздуха из верхних частей котла. В тех случаях, когда удаление рабочей среды не может быть обеспечено за счёт самотёка, следует предусмотреть принудительное её удаление продувкой паром, сжатым воздухом, азотом или другими способами.
Продувочный трубопровод служит для отвода воды в ёмкость, работающую без давления. Допускается применение ёмкости работающей под давлением, при условии обеспечения не менее 10-кратного перепада давления между ёмкостью и продуваемым элементом котла.
12. Компоновка главного корпуса станции
Компоновкой главного корпуса электрической станции называется взаимное расположение отдельных помещений, оборудования и строительных конструкций.
Компоновка главного корпуса должна удовлетворять следующим техническим и экономическим требованиям.
1. Обеспечивать безопасное и надёжное осуществление технологического процесса электростанции. Должны выполняться требования противопожарной безопасности и охраны труда. Устройства отдельных элементов главного корпуса электростанции, а также их взаимное размещение должны обеспечивать надёжное осуществление технологического процесса. Деаэраторы с их баками размещаются на необходимой высоте над питательными насосами во избежание вскипания воды и явления кавитации на входе воды в них и т.д.
2. Компоновка главного корпуса должна обеспечивать индустриальные методы его строительства и монтажа, ремонта оборудования. На проектируемой ТЭЦ предусмотрена установка грузоподъёмных механизмов для обслуживания основного и вспомогательного оборудования.
3. Компоновка главного корпуса должна предусматривать удобные условия эксплуатации, в частности наличие достаточных проходов между оборудованием, монтажных и ремонтных площадок, свободного места для выемки элементов оборудования. Должны учитываться современные методы управления работой оборудования - автоматического и дистанционного - с устройством блочных щитов управления, с использованием ЭВМ.
4. Санитарно-гигиенические требования включают создание нормальных условий труда персонала электростанции, нормальных условий жизни населения, защиту природы в районе электростанции. В помещениях электростанции должны обеспечиваться естественное освещение (или лампы дневного света), приток свежего воздуха (аэрация), вентиляция. Содержание вредных примесей в уходящих дымовых газах не должно превышать допустимых пределов. Сточные воды, отводимые в бассейны, должны очищаться в соответствии с санитарными нормами.
Главный корпус электростанции - центральный производственный корпус. В нём находятся основные агрегаты - турбины с электрическими генераторами и паровые котлы, большая часть их вспомогательного оборудования, соединяющие их трубопроводы, электрические распределительные устройства собственных нужд, щиты управления работой оборудования, электрические кабели и т.д.
Главный корпус состоит из машинного зала, в котором находятся турбоагрегаты и их оборудование, котельной, где размещены паровые котлы, и промежуточного деаэраторного отделения между ними. На верхнем этаже промежуточного отделения размещены деаэраторы с их баками.
Машинный зал разделён по высоте на две части: верхнюю, в которой находятся турбоагрегаты, и нижнюю (конденсационную), в которой размещается вспомогательное оборудование - конденсаторы турбин (между колоннами фундамента турбоагрегата), регенеративные и сетевые подогреватели, конденсатные и питательные насосы, трубопроводы охлаждающей воды и другие элементы. Вверху машинного зала установлен электрический кран с основным крюком грузоподъёмностью 100 тонн и малым крюком грузоподъёмностью 10 тонн. В перекрытии над конденсационным помещением устроены проёмы (люки) для обслуживания краном вспомогательного оборудования. Вокруг турбоагрегатов и вдоль стен устроены галереи и переходы.
На проектируемой электростанции принято поперечное размещение турбоагрегатов. Турбоагрегаты размещены турбинами со стороны котельной, а электрическими генераторами со стороны наружной стены машинного зала. При этом улучшается подвод паропроводов к турбинам и отвод электрического тока из генераторов, сокращаются длины паропроводов и выводов электрического тока.
У торцевых стен машинного зала, а также между отдельными турбоагрегатами проектируемой электростанции предусмотрены монтажные площадки на уровне пола конденсационного этажа. Компоновка оборудования машинного зала предусматривает свободные места для выемки ротора электрогенератора, а также трубок конденсаторов турбин.
Каркас здания машинного зала и всего главного корпуса в целом образуется железобетонными колоннами, связанными между собой горизонтальными балками (ригелями). Внутренние колонны машинного зала и котельной соединяются между собой в пределах промежуточного помещения поперечными ригелями. Это обеспечивает устойчивость главного корпуса против ветровой нагрузки.
Паровой котёл установлен фронтом к машинному залу. Дымовые газы из котельной выводятся наружу к воздухоподогревателям, затем к дымососам и к дымовой трубе. Близ регенеративных воздухоподогревателей установлены калориферы для предварительного подогрева воздуха. Над котлами передвигается мостовой электрический кран грузоподъёмностью главного крюка 50 тонн и вспомогательного 10 тонн.
Удаление дымовых газов и содержащихся в них оксидов азота осуществляется одной дымовой трубой с диаметром 6 м и высотой 150 м.
13. Генеральный план электростанции
Генеральный план электростанции представляет собой план размещения на основной производственной площадке электростанции её основных и вспомогательных сооружений. Генплан электростанции включает следующие производственные и подсобные здания, сооружения и устройства: главный корпус с размещаемыми на открытом воздухе дымососами, дымовыми трубами, повышающими трансформаторами; электрический щит управления, электрические распределительные устройства открытого типа, устройства водоснабжения, топливного хозяйства, химическую очистку добавочной воды; масляное хозяйство; лаборатории и мастерские; склады оборудования и материалов; служебные помещения.
В генплане электростанции рядом с основной территорией предусмотрено место для строительно-монтажного полигона, на котором выполняют сборку железобетонных и стальных конструкций зданий, а также свободное место для достройки (расширения) главного корпуса в случае увеличения мощности электростанции сверх проектной ввиду постоянного роста электрической и тепловой нагрузок района электростанции. Между зданиями, сооружениями и установками в зависимости от степени огнестойкости и категории производств по СНиП II-89-80 в генплане предусмотрены необходимые пожарные разрывы и проезды.
К помещениям машинного зала и котельной, к открытому распределительному устройству и повышающим трансформатора, к сливному устройству мазутного хозяйства, к складам масла и других материалов и оборудования предусмотрен подвод железнодорожных путей и автомобильных дорог. Расстояния от наземных резервуаров нефтепродуктов до сливоналивных железнодорожных эстакад выбираются 30 м. Резервуары располагаются группами. Расстояние между стенками ближайших резервуаров, расположенных в соседних группах, для наземных резервуаров равно 40 м.
Трубопроводы серной кислоты, соляной кислоты, аммиака, гидразина и хлора выполнены надземными. Расстояние между ресиверами водорода и кислорода 5м и при этом установлена противопожарная преграда, выступающая над верхними точками ресиверов на 1 м.
Одним из важных факторов, определяющих расположение сооружений электростанции на генплане, являются господствующее направление и сила ветра, характеризуемые “розой ветров”.
Совокупность зданий и сооружений электростанции на её территории представляет собой сложный производственный и архитектурный комплекс, к которому предъявляются требования не только технологической целесообразности и экономичности, но и санитарно-технические, а также эстетические. Вокруг главного корпуса предусмотрена автодорога на две полосы. Все здания, сооружения и другие объекты электростанции соединены автодорогами шириной 3,5 м, а проезды для пожарных автомобилей вокруг ОРУ - шириной не менее 6м. Расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до стен зданий не превышает 25 м. Расстояния между тупиковыми дорогами с площадками для разворота пожарных машин 60 м. Также на территории предусмотрены пешеходные тротуары, а на территории ОРУ служебные пешеходные дорожки наряду с проездами для монтажных и ремонтных механизмов. Основной подход к главному корпусу электростанции выполняют со стороны его постоянной торцевой стены. С этой стороны устраивают вход через проходную и въезд на территорию электростанции. Ограждение площадки ТЭЦ, а также ОРУ вне её территории выполнено железобетонным высотой 2 м, с внутренней стороны ограды предусмотрена свободная от застройки зона шириной 5 м для автоматической охранной сигнализации. Ограда ТЭЦ имеет четыре автомобильных въезда с воротами, имеющими дистанционное управление, контрольно-пропускными пунктами и площадками для осмотра грузового транспорта.
14. Технико-экономические показатели
14.1 Расчёт технико-экономических показателей (вариант 1)
Годовой расход тепла на производство электроэнергии:
Qэ=Qт-(Qтхоhтхо+Qтфоhтфо)=5886577-
-(134,565500+554,484500)=2,65.106 МВт-ч/год.
Годовой расход топлива на производство электроэнергии:
Bээ=Qэ/(hкаKп)=2,65.106/(0,93.8,14)=0,35.106 т у.т./год.
Удельный расход тепла на производство электроэнергии:
qэ=Qэ/Этэц=2,65.106(1,502106)=1,76 Гкал/МВт-ч.
Удельный расход топлива на производство электроэнергии:
bээ=Bээ/Этэц=0,35.106(1,502.106)=0,230 т у.т./МВт-ч.
Годовой расход топлива на производство теплоты:
Bтэ=Bтэц-Bээ=0,84.106-0,35.106=0,49.106 т у.т./год.
Суммарный отпуск тепла от ТЭЦ за год:
Qтэц=Qгтх+Qгтф=638000+478.4500=2,79.106 Гкал/год.
Удельный расход топлива на производство теплоты:
bтэ=Bтэ/(Qтх+Qтф)=0,49.106/2,79.106 =0,176 т у.т./Гкал.
КПД ТЭЦ по выработке электроэнергии:
ээ=0,123/bээ=0,1230,23=0,53.
КПД ТЭЦ по выработке тепловой энергии:
тэ=0,143/bтэ=0,1430,176=0,81.
Доля постоянных издержек, относимая на электроэнергию:
Иээпост=Итэцпост.(Bээ/Bтэц)=19,3.106.0,35.106/(0,84.106)=
=8,04106 $/год.
Доля постоянных издержек, относимая на тепловую энергию:
Итэпост=Итэцпост.(Bтэ/Bтэц)=19,3.106.0,49.106/(0,84.106)=
=11,23.106 $/год.
Себестоимость электроэнергии:
Сээ=(Иээпост+BээЦтут)/Этэц=(8,04.106+0,35.106.70)/1,502106=
=21,7 $/МВт-ч.
Себестоимость тепловой энергии:
Стэ=(Итэпост+BтэЦтут)/Qтэц=(11,23106+0,49106.70)/2,79.106=
=16,3 $/Гкал.
Топливная составляющая себестоимости электроэнергии:
Стээ=bээЦтут=0,23.70=16,1 $/МВт-ч.
Топливная составляющая себестоимости тепловой энергии:
Сттэ=bтэЦтут=0,176.70=12,32 $Гкал =10,62 $/МВт-ч.
Удельные приведенные затраты в комбинированную схему на производство электроэнергии:
Зээ=(Зтэц/Этэц)(Bээ/Bтэц)=
=(134,87.106/1,502.106)(0,35106/0,84.106 )=37,4 $/МВт-ч.
Удельные приведенные затраты в комбинированную схему на производство тепловой энергии:
Зтэ=(Зтэц/Qтэц)(Bтэ/Bтэц)=
=(134,87.106/2,79.106)(0,49106/0,84.106 )=28,2 $/Гкал.
Показатель фондоотдачи:
Kфо=(Цнээ.Этэц+Цнтэ.Qтэц)/Kтэц=
=(451,502.106+132,79.106)/300.106=0,35.
Показатель фондовооружённости:
Kфв=Kтэц/(Nтэцkшт)=300106/(3000,8)=1250000 $/чел.
14.2 Расчёт технико-экономических показателей (вариант 2)
Годовой расход тепла на производство электроэнергии:
Qэ=Qт-(Qтхоhтхо+Qтфоhтфо)=4,74.106-
-(134,565500+445,44500)=2,0.106 МВт-ч/год.
Годовой расход топлива на производство электроэнергии:
Bээ=Qэ/(hкаKп)=2,0.106/(0,93.8,14)=0,26.106 т у.т./год.
Удельный расход тепла на производство электроэнергии:
qэ=Qэ/Этэц=2,0.106(1,27106)=1,57 Гкал/МВт-ч.
Удельный расход топлива на производство электроэнергии:
bээ=Bээ/Этэц=0,26.106(1,27.106)=0,21 т у.т./МВт-ч.
Годовой расход топлива на производство теплоты:
Bтэ=Bтэц-Bээ=0,173.106-0,26.106=0,47.106 т у.т./год.
Суммарный отпуск тепла от ТЭЦ за год:
Qтэц=Qгтх+Qгтф=638000+384.4500=2,37.106 Гкал/год.
Удельный расход топлива на производство теплоты:
bтэ=Bтэ/(Qтх+Qтф)=0,47.106/2,37.106 =0,19 т у.т./Гкал.
КПД ТЭЦ по выработке электроэнергии:
ээ=0,123/bээ=0,1230,21=0,59.
КПД ТЭЦ по выработке тепловой энергии:
тэ=0,143/bтэ=0,1430,19=0,75.
Доля постоянных издержек, относимая на электроэнергию:
Иээпост=Итэцпост.(Bээ/Bтэц)=17,6.106.0,26.106/(0,73.106)=
=6,27106 $/год.
Доля постоянных издержек, относимая на тепловую энергию:
Итэпост=Итэцпост.(Bтэ/Bтэц)=17,6.106.0,47.106/(0,73.106)=
=11,33.106 $/год.
Себестоимость электроэнергии:
Сээ=(Иээпост+BээЦтут)/Этэц=(6,27.106+0,26.106.70)/1,27106=
=20,6 $/МВт-ч.
Себестоимость тепловой энергии:
Стэ=(Итэпост+BтэЦтут)/Qтэц=(11,33106+0,47106.70)/2,37.106=
=18,66 $/Гкал.
Топливная составляющая себестоимости электроэнергии:
Стээ=bээЦтут=0,21.70=14,7 $/МВт-ч.
Топливная составляющая себестоимости тепловой энергии:
Сттэ=bтэЦтут=0,19.70=13,3 $Гкал =11,5 $/МВт-ч.
Удельные приведенные затраты в комбинированную схему на производство электроэнергии:
Зээ=(Зтэц/Этэц)(Bээ/Bтэц)=
=(121,8.106/1,27.106)(0,26106/0,73.106 )=26,284 $/МВт-ч.
Удельные приведенные затраты в комбинированную схему на производство тепловой энергии:
Зтэ=(Зтэц/Qтэц)(Bтэ/Bтэц)=
=(121,8.106/2,37.106)(0,47106/0,73.106 )=33,1 $/Гкал.
Показатель фондоотдачи:
Kфо=(Цнээ.Этэц+Цнтэ.Qтэц)/Kтэц=
=(451,27.106+132,37.106)/263.106=0,33.
Показатель фондовооружённости:
Kфв=Kтэц/(Nтэцkшт)=263106/(2550,8)=1289000 $/чел.
Табл.14.1. Сводная таблица технико-экономических показателей
№ пп. |
Наименование показателя |
Обозначение |
Размер-ность |
ТЭЦ - 300 МВт |
ТЭЦ - 255 МВт |
|||||
Общ. пок-ль |
Э/э |
Теп-лота |
Общпок-ль |
Э/э |
Теп-лота |
|||||
1 |
Установленная мощность |
N, Q |
МВт Гкал/ч |
300 |
478 |
255 |
384 |
|||
2 |
Число часов использования |
hээ hтф hтх |
ч/год |
5500 |
4500 5500 |
5500 |
4500 5500 |
|||
3 |
Годовой отпуск энергии |
Э, Qгод |
МВт-ч/год х Гкал/год |
1,50 |
2,79 |
1,27 |
2,37 |
|||
4 |
Удельный расход тепла |
q |
Гкал/Мвт-ч |
1,76 |
1,57 |
|||||
5 |
Удельный расход топлива на производство энергии |
bээ, bтэ |
тут/МВт-ч тут/Гкал |
0,23 |
0,176 |
0,21 |
0,19 |
|||
6 |
КПД |
ээ, тэ |
-- |
0,53 |
0,81 |
0,59 |
0,75 |
|||
7 |
Полные капиталовложения |
К |
млн.$ |
300 |
127,2 |
173,7 |
263 |
93,81 |
169 |
|
8 |
Условно-постоянные издержки |
Ипос |
млн.$/год |
19,3 |
8,04 |
11,2 |
17,6 |
6,27 |
11,3 |
|
9 |
Годовой расход топлива |
В |
тут/год х |
0,84 |
0,35 |
0,49 |
0,73 |
0,26 |
0,47 |
|
10 |
Переменные издержки |
Ипер |
млн.$/год |
57,4 |
24,5 |
33,3 |
51,1 |
18,2 |
32,9 |
|
11 |
Приведенные затраты |
Зпр |
млн.$/год |
134,9 |
57,23 |
78,2 |
128,5 |
45,8 |
82,6 |
|
12 |
Удельные приведенные затраты |
Зээ, Зтэ |
$/МВт-ч $/Гкал |
37,4 |
28,2 |
26,3 |
33,1 |
|||
13 |
Цена тонны условного топлива |
Цтут |
$/тут |
70 |
70 |
|||||
14 |
Топливная составляющая себестоимости |
Стээ Сттэ |
$/МВт-ч $/Гкал |
16,1 |
10,6 |
14,7 |
13,3 |
|||
15 |
Себестоимость энергии |
Сээ, Стэ |
$/МВт-ч $/Гкал |
21,7 |
16,3 |
20,6 |
18,7 |
|||
16 |
Штатный коэффициент |
kшт |
чел/МВт |
0,8 |
0,8 |
|||||
17 |
Норма амортизации |
Ра |
% |
4,1 |
4,1 |
|||||
18 |
Удельные капиталовложения |
kуд |
$/МВт х |
1,0 |
1,03 |
|||||
19 |
Показатель фондоотдачи |
Кфо |
0,35 |
0,33 |
||||||
20 |
Показатель фондовооружён-ности |
Кфв |
тыс.$/чел |
1250 |
1289 |
|||||
21 |
Внутренняя норма доходности |
IRR |
% |
15 |
14 |
15. Специальное задание
Методы подавления образования окислов азота на газо-мазутных котлах
В настоящее время имеется широкий набор технологических мероприятий по подавлению образования окислов азота, с достоверно выявленной технологической эффективностью.Все они в той или иной мере применимы практически ко всем видам котлов, эксплуатируемых на предприятиях Республики Беларусь.
Существует три основных механизма окисления азота при сжигании энергетических топлив:
1. Окисление молекулярного азота воздуха в зоне максимальных температур с образованием так называемых «тепловых окислов».
Образование окислов азота по этому механизму зависит от следующих факторов:
-температура в зоне горения;
-время пребывания в зоне горения;
-избыток воздуха в факеле.
2. Окисление азота, выделяющегося при термическом разрушении азотосодержащих соединений топлива.
Так как на энергопредприятиях Беларуси сжигаются только мазут и газ, которые практически не содержат азота, методы подавления образования окислов азота за счёт влияния на этот механизм их образования в дальнейшем не рассматриваются.
3. Образование «быстрых» окислов азота на начальном участке факела при сравнительно низких температурах.
Этот механизм действует в зоне разогрева топливовоздушной смеси, и известные технологические методы подавления NOх практически не влияют на образование «быстрых» окислов.
В реальных топочных процессах действуют все три механизма, и ведущая роль того или иного из них определяется свойствами топлива и спецификой организации факела.
Основными направлениями в разработке методов подавления образования окислов азота в настоящее время являются следующие:
-дифференцированный выбор средств воздействия на топочный процесс в зависимости от преобладающего механизма образования NOx (для газо-мазутных котлов - снижение температурного уровня и избытков воздуха, уменьшение размеров высокотемпературной зоны, выравнивание температурных полей в топке);
-локальное воздействие на начальный участок факела;
-интенсификация восстановительных процессов в топке.
Рассмотрим основные методы подавления образования NOx .
1. Ступенчатое сжигание
Наиболее распространён метод ступенчатого сжигания, при котором в топке пространство разделено на основных процесса - воспламенение, формирование ядра факела и завершение смесеобразования с догоранием топливовоздушной смеси.Горение на первой стадии идёт при недостатке кислорода,на второй - при избытке, обеспечивающем догорание топлива.
Известны различные способы ступенчатого сжигания:
-перераспределение воздуха (топлива) между нижними и верхними ярусами горелок (вертикальная ступень), между горелками одного яруса (горизонтальная ступень) или сочетание ступеней;
-отключение по топливу отдельных горелок или ярусов горелок;
-сброс части воздуха в топку помимо горелок через стационарные сопла (шлицы) над основными горелками в виде встречного дутья.
Анализ опыта внедрения ступенчатого сжигания на ТЭС показывает:
-внедрение не требует значительных затрат (чисто режимные мероприятия или малозатратные реконструктивные работы) ;
-в зависимости от способа и условий организации ступенчатого сжигания выхода окислов азота составляет от 15 до 50% ;
-при сжигании газа двухстадийное сжигание в центральных горелках более эффективно (в 2 раза) , чем на периферийных за счёт неравномерного охлаждения начальных участков факелов этих горелок в топке;
-при сочетании ступенчатого сжигания с другими способами воздействия на выход окислов азота (например, рециркуляцией дымовых газов) на отдельных типах котлов отмечается суммирование эффекта этих методов;
-влияние ступенчатого сжигания на технико-экономические показатели котла неоднозначно (в большинстве случаев КПД котла снижается на 0,2…1,5%)
Эффективность этого метода - от 20 до 60%.
2. Восстановление окислов азота в топке
При сгорании топлива одновременно с процессами окисления азота в высокотемпературной зоне идут процессы восстановления образовавшихся окислов с участием продуктов недожога (водород, окись углерода и др.). Повышение концентрации продуктов недожога в факеле может приводить к снижению выхода окислов азота.
Использование метода связано с установкой специальных горелок с недостатком воздуха и вводом воздуха для дожигания топлива через сопла под этими горелками (трёхступенчатое сжигание, т.е. пространственно разделены зоны образования NOx и зона формирования восстановительной среды) или снижение общего избытка воздуха в топке для сжигания топлива с регулируемым остаточным химическим недожогом.
Отличие этого метода от рассматриваемого выше состоит в том, что при трёхступенчатом сжигании в качестве основного фактора выступает восстановление образования окислов азота.
3. Снижение общего избытка воздуха
Метод изменяет условия развития всех топочных процессов (в т.ч. окисление азота в высокотемпературной зоне) - воспламенение и догорание топливовоздушной смеси, теплообмен в топке и конвективных поверхностях нагрева и т.д.
Снижение избытка воздуха воздействует на все механизмы окисления азота в факеле:
-снижается выход «тепловых» окислов за счёт затянутого смешения топлива и воздуха и рассредоточенного по длине факела тепловыделения (т.е. снижения максимальных температур в факеле) ;
-снижение «топливных» окислов (уменьшение концентрации кислорода в зоне термического разрушения азотосодержащих соединений);
Подобные документы
Расчет теплопотребления и технико-экономических показателей комбинированной схемы энергоснабжения промышленного района. Годовой расход топлива котельными. Параметры основного оборудования. Расчет себестоимости производства и передачи электроэнергии.
курсовая работа [419,3 K], добавлен 24.10.2012Выбор площадки строительства и генеральный план КЭС. Выбор основного энергетического оборудования для электростанции. Плановая компоновка и крановое оборудование главного корпуса. Выбор оборудования газовоздушного тракта. Вспомогательные сооружения.
курсовая работа [228,7 K], добавлен 13.05.2009Технико-экономическое обоснование ТЭЦ. Конструирование и расчет тепловой схемы выбранной турбины. Выбор оборудования станции. Генплан и компоновка главного корпуса. Разработка схем топливоподачи, пылеприготовления, золошлакоудаления, водоснабжения.
дипломная работа [440,5 K], добавлен 09.01.2015Принципы и классификация компоновок по степени закрытости здания. Компоновка главного корпуса с продольным и поперечным расположениями турбин, двухпролетным машинным залом. План главного корпуса станции с котлами ТГМП-314 и турбинами Т-250-300-240.
презентация [2,8 M], добавлен 08.02.2014Категории надёжности электроснабжения предприятия, расчет нагрузок цеха. Выбор напряжения и схемы. Выбор мощности трансформаторов, высоковольтного оборудования. Расчёт токов короткого замыкания, линий электропередачи. Расчёт стоимости электроэнергии.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 06.02.2010Тепловые нагрузки потребителей и выбор основного оборудования теплоэлектростанции, анализ годовых показателей ее деятельности и производительности. Теплоутилизационная установка: внутреннее устройство и элементы, анализ оборудования и показатели.
контрольная работа [550,5 K], добавлен 28.05.2016Выбор основного оборудования на подстанции и аппаратов защиты. Определение категорий надёжности и выбор схемы электроснабжения. Выбор точек и расчёт токов короткого замыкания. Мероприятия по безопасности труда при ремонте потолочного светильника в цехе.
курсовая работа [489,7 K], добавлен 05.08.2012Выбор основного оборудования и разработка вариантов схем выдачи энергии. Выбор и технико-экономическое обоснование главной схемы электрических соединений. Расчёт токов короткого замыкания. Выбор реакторов, выключателей, разрядников, токоведущих частей.
курсовая работа [356,9 K], добавлен 16.04.2012Экономическое обоснование строительства ТЭЦ. Выбор и расчет тепловой схемы, котлоагрегата, основного и вспомогательного оборудования энергоустановки, топливного хозяйства и водоснабжения, электрической части. Разработка генерального плана станции.
дипломная работа [572,0 K], добавлен 02.09.2010Производственно-технологические потребители пара, горячей воды. Отпуск теплоты по сетевой воде. Выбор паровых турбин. Расчетные, годовые и средние тепловые нагрузки. Построение графика нагрузки по продолжительности. Выбор основного оборудования ТЭЦ.
курсовая работа [223,4 K], добавлен 09.06.2015