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)

 

 

 

 

Таблица 2.5 – Теплосодержание продуктов сгорания межу поверхностями нагрева

 

τ, оС

Ioг, ккал/кг

Ioв, ккал/кг

Iзл, ккал/кг

Iг=Ioг+( αср-1)*Ioв+Iзл

α``т

α``газ

α2ствзп

α1ствэк

α1ствзп

 

∆I

∆I

∆I

∆I

2000

6030,77

5148,38

76,95

7137,40

 

7240,37

 

7343,34

 

7600,76

 

7703,72

 

1900

5713,68

4877,79

73,10

6762,34

 

6859,90

 

6957,45

 

7201,34

 

7298,90

 

1300

3811,12

3254,23

41,68

4503,65

 

4568,73

 

4633,82

 

4796,53

 

4861,61

 

1200

3494,02

2983,64

36,94

4127,69

 

4187,36

 

4247,03

 

4396,22

 

4455,89

 

1100

3176,93

2713,05

33,60

3753,14

 

3807,40

 

3861,66

 

3997,32

 

4051,58

 

1000

2859,84

2442,46

30,14

3378,47

 

3427,32

 

3476,16

 

3598,29

 

3647,14

 

900

2543,98

2178,98

26,80

3006,58

 

3050,16

 

3093,74

 

3202,69

 

3246,27

 

800

2231,79

1922,63

23,50

2639,82

 

2678,27

 

2716,72

 

2812,85

 

2851,31

 

700

1926,48

1666,28

20,29

2280,02

 

2313,35

 

2346,67

 

2429,99

 

2463,31

 

600

1629,65

1411,36

17,16

1929,08

 

1957,31

 

1985,53

 

2056,10

 

2084,33

 

500

1341,37

1163,55

14,04

1588,13

 

1611,40

 

1634,67

 

1692,84

 

1716,12

 

400

1043,16

921,44

11,03

1238,48

 

1256,91

 

1275,34

 

1321,41

 

1339,84

 

300

781,80

685,03

8,08

926,88

 

940,58

 

954,28

 

988,53

 

1002,23

 

200

514,27

452,89

5,18

610,03

 

619,09

 

628,15

 

650,79

 

659,85

 

100

253,97

225,02

2,48

301,45

 

305,95

 

310,45

 

321,70

 

326,21

 

 

Таблица 2.6 – Тепловой расчет котельного агрегата

 

Наименование

Обозна-

чение

Формула, обоснование

Расчет, величина

Тепловой баланс

Располагаемое тепло топлива, ккал/кг

Qрр

Qрн

6485

Температура уходящих газов, оС

τух

Принимаем предварительно

133

Энтальпия уходящих газов, ккал/кг

Iух

По таблице 4.5

451

Температура холодного воздуха, оС

tхв

[6, п. 5-03]

30

Энтальпия холодного воздуха, ккал/кг

Ioхв

По таблице 4.5

43

Потери тепла:

от химического недожога, %

q3

[6, таблица ХVIII]

0,5

от механического недожога, %

q4

[6, таблица ХVIII]

2,0

с уходящими газами, %

q2

(Iух-αух* Ioхв)*

*(100- q4)/ Qрр

5,94

от наружного охлаждения, %

q5

Доля золы топлива в уносе

αун

[6, таблица ХVIII]

0,1

Доля золы топлива в шлаке

αшл

(1- αун)

0,9

Температура жидкого шлака, оС

tшл

[7, п. 3-1]

1200

Энтальпия золы, ккал/кг

(сυ)зл

[7, п. 3-1]

985

Потеря тепла с теплом шлака, %

q6

0,543

Сумма тепловых потерь, %

∑q

q2+ q3+ q4+ q5+ q6+ q`6

5,94+0,5+2,0+0,4+

+0,543=9,38

Коэффициент полезного действия агрегата, %

ηка

100-∑q

100-9,38=90,62

Тепло, полезно используемое в агрегате, ккал/кг

Qка

D*(Iпп-Iпв)

251 034 000


Продолжение таблицы 2.6

 

Наименование

Обозна-

чение

Формула, обоснование

Расчет, величина

Полный расход топлива, кг/с

Вк

Расчетный расход топлива, кг/с

Вр

Коэффициент сохранения тепла

φ

Топочная камера

Коэффициент избытка воздуха

αт

[6, п. 4-14, таблица ХVIII]

1,2

Температура горячего воздуха, оС

t``

Принимаем предварительно

371

Энтальпия горячего воздуха, ккал/кг

Io``в

По таблице 4.5

852

Температура воздуха на входе в воздухопо-догреватель 2 ступени,

t`

Принимаем предварительно

227

Энтальпия там же, ккал/кг

Io`в

По таблице 4.5

515

Отношение воздуха, проходящего через ВЗП к теоретически необходимому

βгс

Принимаем

0,55

Тепло вносимое воз-духом в топку, ккал/кг

βгс* Io``в+( αт- βгс)* Io`в

209,2

Полезное тепловыде-ление в топке, ккал/кг

Qрр*(100-q3-q6)/100+Qв

6626

Теоретическая температура горения, оС

τа

По таблице 4.5

1864

Поправка на сдвиг максимума температур

∆х

[6, п. 6-14]

0,1

Относительное местоположение максимума температур

хм

∆hг/∆hт+∆х

4,788/19,438+0,1=

0,347

Коэффициент

М

0,56-0,5* хм

0,56-0,5*0,347=0,386

Температура газов на выходе из топки, оС

τ``т

Принимаем предварительно

1225


Продолжение таблицы 2.6

 

Наименование

Обозна-

чение

Формула, обоснование

Расчет, величина

Энтальпия там же, ккал/кг

I``т

По таблице 4.5

4221

Средняя суммарная теплоемкость продуктов сгорания, кДж/(кг*К)

υср

(Qт- I``т)/(Та-Т``т)

3,763

Давление в топке, МПа

pn

[6, п. 6-06]

0,103

Произведение

pns

p*rn*s

0,103*0,229*6,66=

0,153

Коэффициент ослабления лучей:

трехатомными газами, 1/(м*МПа)

кг

[6, номограмма 3]

2,8

золовыми частицами, 1/(м*МПа)

кзл

[6, номограмма 4]

1

частицами кокса, 1/(м*МПа)

ккокс

[6, п. 6-08]

1

Безразмерный параметр

х1

[1, п. 6-08]

1

Безразмерный параметр

х2

[6, п. 6-08]

0,1

Оптическая толщина

kps

(кг*rn+ кзл*μзл+ ккокс* х1* х2)*p*s

(2,8*0,229+63*0,054+0,1*1*1)*0,103*6,66=2,84

Степень черноты факела

аф

[6, номограмма 2]

0,945

Коэффициент загрязнения поверхности экранов

εэкр

[6, таблица 6.2]

0,35

Коэффициент

β

[6, рис. 6.4]

0,88

Коэффициент загряз-нения пов-ти ширм

εш

εэкр* β

0,35*0,88=0,308

Степень экраниро-вания топки с учетом коэфф-та загрязнения

ψ

∑(εэкр*Нл)/ ∑Fст

(0,35*1009,4+

+0,308*59,6)/1077=

0,345

Степень черноты топки

ат


Продолжение таблицы 2.6

 

Наименование

Обозна-

чение

Формула, обоснование

Расчет, величина

Температура газов на выходе из топки, оС

τ``т

(τа+273)/[М*[5,67**ψ*Fст*ат*

*(τа+273)3/(1011*

*υср*Вр)]0,6+1] -273

1226

Энтальпия там же, ккал/кг (кДж/кг)

I``т

По таблице 4.5

4228 (17715)

Количество тепла воспринятое в топке, ккал/кг

Qтл

φ*( Qт- I``т)

2388

Теплонапряжение поверхности топочного объема, кВт/м3

qv

Вр* Qрр/Vт

151932

Вторая ступень пароперегревателя (ширмы, середина)

Температура газов на входе в ширмы, оС

τ`срш

Из расчета топки

1226

Энтальпия там же, ккал/кг

I`срш

По таблице 4.5

4228

Температура газов за ширмами, оС

τ``срш

Принимаем предварительно

1038

Энтальпия там же, ккал/кг

I``срш

По таблице 4.5

3527

Средняя температура газов, оС

τср

(τ`срш+ τ``срш)/2

1132

Коэффициент, учиты-вающий взаимный теплообмен между топкой и ширмами

β

[6, рис. 6.4]

0,93

Коэффициент распределения тепловосприятия по высоте топки

ηв

[7, таблица 4.10]

0,7

Лучистое тепло воспринятое плоскостью входного сечения ширм, ккал/кг

Qл.вх

β* ηв* qл* Нвхл/Вр

0,93*0,7*121*29,8=

120

Поправочный коэффициент для учета излучения на пучок за ширмами

ξп

[6, п. 7-04]

0,5

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