Анализ работы к/а БКЗ-420-140 ТЭЦ-3

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Мая 2015 в 14:21, дипломная работа

Описание работы

Роль энергетики в народном хозяйстве Республики Казахстан исключительно велика. Преобладающее значение среди электростанций Казахстана имеют тепловые электростанции. В особенности большое народнохозяйственное значение имеют районные паротурбинные электростанции. Наиболее характерными чертами развития тепловых электростанций в Казахстане являются: широкое использование местных топлив; большие масштабы применения теплофикации; использование пара высокого давления и температуры; автоматизация тепловых процессов.
К электростанциям предъявляются требования безусловно надежной и высокоэкономичной работы. Современные тепловые электростанции обладают весьма сложным хозяйством и отличаются большим разнообразием основных и вспомогательных агрегатов и механизмов.

Содержание работы

Введение 4
1 Описание технологической схемы 6
2 Тепловой расчет котла БКЗ – 420 – 140 9
2.1 Тепловой расчет при сжигании Шубаркольского угля 12
2.2 Тепловой расчет при сжигании попутного газа 50
3 Аэродинамический расчет 84
3.1 При сжигании Шубаркольского угля 84
3.2 При сжигании попутного газа 97
4 Охрана окружающей среды 110
4.1 Система золоулавливания ТЭЦ 110
4.2 Расчет выбросов в атмосферу 111
5 Автоматика 114
5.1 Описание автоматики котельного агрегата 114
5.2 Расчет ссужающего устройства 114
6 Охрана труда 119
6.1 Трудовой Кодекс 119
6.2 Требования к работникам котельного цеха 119
6.3 Противопожарное водоснабжение, пожарная техника и средства
связи 122
6.4 Расчет исскуственного освещения 126
7 Расчет экономического эффекта 128
Заключение 133
Список использованной литературы 135

Файлы: 1 файл

Диплом анализ БКЗ-420-Шубарколь-попутный газ.doc

— 3.31 Мб (Скачать файл)

 

 

Продолжение таблицы 2.2

 

Наименование

Обозна-

чение

Формула, обоснование

Расчет, величина

Суммарная площадь поверхностей поворотной камеры

∑Нпк

Нпотл+Нфр+заднл +Нэкрл+Н3стл+

Нподв

182,2+34,3+20+79+121=

436

Сечение для прохода газов, м2

Fподвг

По рис. 4.2б

(15,42-0,032*6)*3,35*2=

102

Третья ступень пароперегревателя

Диаметр и толщина труб,мм

dxδ

По чертежу

32х4,5

Число труб, шт

z2, z1

По чертежу

8, 31

Шаги труб, мм

S1, S2

По чертежу

80, 93

Поверхность нагрева третьей ступени, м2

Нпп3

π*d*l*n

3,14*0,032*15,42*31*8*2=773

Сечение для прохода пара, м2

f пп3п

π*d2/4*z2

0,785*0,0232*31*2*2*2=

0,103

Сечение для прохода газов, м2

Fпп3г

По чертежу

(2,56-0,032*31)*15,42*2-0,785*0,0322*30*12=48,1

Эффективная толщина излучающего слоя, м

s

Дополнительные поверхности, м2

     

подвесных труб

Нподвпп1

По чертежу

3,14*0,032*30*6*1,2*2=

43,4

экранов

Нэкрпп1

По чертежу

15,42*1,2*2=37

настенного пароперегревателя

Ннпппп1

По чертежу

2,56*1,2*4+15,42*1,2*2=

49,3

Суммарная площадь дополнительных поверхностей в районе пароперегревателя третьей ступени

∑ Ндоп

Нподвпп1+Нэкрпп1 +Н3стпп1

43,3+37+49,3=129,7

Первая ступень пароперегревателя

Диаметр и толщина труб,мм

dxδ

По чертежу

32х4

Число труб, шт

z2, z1

По чертежу

10, 30

Шаги труб, мм

S1, S2

По чертежу

80, 55

Поверхность нагрева первой ступени, м2

Нпп1

π*d*l*n

3,14*0,032*25,072*30*6*2=907


 

 

Продолжение таблицы 2.2

 

Наименование

Обозна-

чение

Формула, обоснование

Расчет, величина

Сечение для прохода пара, м2

f пп1п

π*d2/4*z2

0,785*0,0242*30*2*6=

0,163

Сечение для прохода газов, м2

Fпп1г

По чертежу

(2,56-0,032*30)*15,42*2=

49,5

Эффективная толщина излучающего слоя, м

s

Дополнительные поверхности, м2

     

настенного пароперегревателя

Ннпппп1

По чертежу

(2,56*2,1*2+15,42*2,1)*2=86,2

экранов

Нэкрпп1

По чертежу

15,42*2,1*2=64,8

Суммарная площадь дополнительных поверхностей в районе пароперегревателя первой ступени

∑Нпп1д

Ннпппп1+Нэкрпп1

86,2+64,8=151

Вторая ступень водяного экономайзера

Диаметр и толщина труб, мм

dxδ

По чертежу

32х4

Число труб, шт

z2, z1

По чертежу

18, 31

Шаги труб, мм

S1, S2

По чертежу

80, 55

Поверхность нагрева второй ступени, м2

Нвэк2

π*d*l*n

3,14*0,032*30*4*68,3*2=1647

Сечение для прохода воды, м2

π*d2/4*z2

0,785*0,0242*30*2*6=

0,163

Сечение для прохода газов, м2

Fвэк2г

По чертежу

(2,56-0,032*30)*15,42*2=

48,4

Дополнительные поверхности, м2

     

настенного пароперегревателя

Ннпп вэк2

По чертежу

2*(2,56*2,3*2+15,42*2,3)*2=94

экранов

Ннпп вэк2

По чертежу

15,42*2,3*2=71

Верхние и нижние кубы второй ступени воздухоподогревателя

Диаметр и толщина труб,мм

dxδ

По чертежу

40х1,6

Шаги труб, мм

S1, S2

По чертежу

60, 42


 

 

Продолжение таблицы 2.2

 

Наименование

Обозна-

чение

Формула, обоснование

Расчет, величина

Количество труб в поперечном ряду, шт

z1

По чертежу

225

Высота куба, мм

     

нижнего

По чертежу

3400

верхнего

По чертежу

1700

Количество рядов, шт

     

нижнего куба

z2

По чертежу

48*2=96

верхнего куба

z2

По чертежу

48*2=96

Количество труб, шт

     

нижний куб

n

По чертежу

21600

верхний куб

n

По чертежу

21600

Поверх-ть нагрева, м2

     

нижнего куба

Ннк

π*d*l*n

3,14*0,0384*3,4*21600=

8856

верхнего куба

Нвк

π*d*l*n

3,14*0,0384*1,7*21600=

4428

Сечение для прохода газов, м2

     

нижнего куба

Fнкг

π*d2/4*z2

0,785*0,03682*21600=

22,96

верхнего куба

Fвкг

π*d2/4*z2

0,785*0,03682*21600=

22,96

Сечение для прохода воздуха, м2

     

нижнего куба

Fнкв

По чертежу

(13,88-0,04*225)*2*3,4=

33,2

верхнего куба

Fвкв

По чертежу

(13,88-0,04*225)*2*1,7=

16,6

Первая ступень водяного экономайзера

Диаметр и толщина труб,мм

dxδ

По чертежу

32х4

Число труб, шт

z2, z1

По чертежу

16, 45

Шаги труб, мм

S1, S2

По чертежу

90, 46

Поверхность нагрева первой ступени, м2

Нвэк1

π*d*l*n

3,14*0,032*22,5*9,24*

12*2*2=1003

Сечение для прохода воды, м2

π*d2/4*z2

0,785*0,0242*45*2*4=

0,163

Сечение для прохода газов, м2

Fвэк1г

По чертежу

(2,05*13,9-13,9*

0,032*22,5)*2=37


 

 

Продолжение таблицы 2.2

 

Наименование

Обозна-

чение

Формула, обоснование

Расчет, величина

Верхние, средние и нижние кубы первой ступени воздухоподогревателя

Диаметр и толщина труб,мм

dxδ

По чертежу

40х1,6

Шаги труб, мм

S1, S2

По чертежу

60, 42

Высота куба, мм

     

верхнего, среднего

l

По чертежу

3400

нижнего

l

По чертежу

2600

Количество рядов, шт

     

нижнего куба

z2

По чертежу

44*2=88

верхнего куба

z2

По чертежу

46*2=92

Количество труб в поперечном ряду, шт

     

верхний, средний

z1

По чертежу

225

нижний куб

z1

По чертежу

213

Количество труб, шт

     

верхний, средний

кубы

n

По чертежу

19800

нижний куб

n

По чертежу

19596

Поверхность нагрева,м2

     

верхнего, среднего кубов

Нвск

π*d*l*n

3,14*0,0384*3,4*19800*2=16248

нижнего куба

Ннк

π*d*l*n

3,14*0,0384*1,7*19596

=6144

Сечение для прохода газов, м2

     

верхнего, среднего кубов

Fвскг

π*d2/4*z2

0,785*0,03682*19800=21

нижнего куба

Fнкг

π*d2/4*z2

0,785*0,03682*19596=20,8

Сечение для прохода воздуха, м2

     

верхнего, среднего кубов

Fвск\в

По чертежу

(13,88-0,04*225)*2*3,4=

33,2

нижнего куба

Fнкв

По чертежу

(13,88-0,04*106,5)*2,6*4=

24,5

Общая поверхность, м2

Нвзп1

Нвск+Ннк

16248+6144=22392

Сечение для прохода воздуха, м2

Fвзп1в

Н/(Ннк/Fнкв+ Нвск/Fвск\в)

22392/(6144/24,5+

16248/33,2)=30,2

Сечение для прохода газов, м2

Fвзп1г

Н/(Ннк/Fнкг+ Нвск/Fнкг)

22392/(6144/20,8+

16248/21)=20,9


 

 

Таблица 2.3 – Теоретические объемы  воздуха и продуктов сгорания

 

Наименование

Обозна-

чение

Формула, обоснование

Расчет, величина

Теоретическое количество воздуха, м3/кг

Vo

0,0889*(Ср+0,375*Sр)+0,265*Нр-0,0333*Ор

7,121

Теоретические объемы продуктов сгорания, м3/кг:

азота

0,79*Vo+0,008*Nр

5,63

трехатомных газов

0,0187*(Ср+0,375*Sр)

1,236

водяных паров

0,111*Нр+0,0124*Wр+0,0161*Vo

0,812

Общий объем продуктов сгорания, м3/кг

Voг

+
+

7,678


 

 

 

 

 

Таблица 2.4 – Объемы продуктов сгорания, объемные доли трехатомных газов и концентрация золовых частиц

 

Величина и расчетная формула

Газоходы

топка, ширмы, ПП,

ВЭК 2 ст.

поворот-ный газоход

вторая ступень  воздухопо-догрева-теля

первая ступень водяной экономай-зера

первая ступень  воздухопо-догрева-теля

за котлом

Коэффициент избытка воздуха за газоходом, α

1,200

1,220

1,240

1,290

1,310

1,360

Коэффициент избытка воздуха средний, αср

1,200

1,210

1,230

1,265

1,300

1,335

Объем водяных паров, м3/кг,

= +0,0161*( αср-1)* Vo

0,835

0,836

0,839

0,843

0,847

0,851

Полный объем газов, м3/кг,

Vг=Voг+1,0161*( αср-1)* Vo

9,126

9,198

9,343

9,596

9,849

10,103

Объемная доля трехатомных газов,

= / Vг

0,135

0,134

0,132

0,129

0,126

0,122

Объемная доля водяных паров,

= / Vг

0,092

0,091

0,090

0,088

0,086

0,084

Доля трехатомных газов и водяных паров,

= +

0,227

0,225

0,222

0,217

0,211

0,207

Концентрация золовых частиц,

μзл=10*Ар*αун/Vг

4,44

4,40

4,33

4,22

4,11

4,01

Информация о работе Анализ работы к/а БКЗ-420-140 ТЭЦ-3