Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Апреля 2013 в 23:32, дипломная работа
Омская ТЭЦ – 3 с установленной электрической мощностью 435 МВт и тепловой мощностью 8530,84 ГДж/ч, в том числе из отборов и противодавления турбин 7437,25 ГДж/ч. Обеспечивает паром и теплом “Омский НПЗ” (категорированный потребитель), теплом и горячей водой жилищный сектор Советского и частично Первомайского районов г. Омска, а поэтому требования к техническому состоянию оборудования должны быть повышенными.
Основное тепломеханическое оборудование ТЭЦ-3, первый агрегат пущен в 1954 году, а последний в1964 году, физически и морально устарело. Основная часть оборудования уже выработала свой ресурс (более 250 тыс. часов).
Введение 10
Технологическая часть 12
1.1 Технико-экономическое обоснование ТЭЦ-3 12
1.2 Перечень существующего оборудования 12
1.3 Тепловая схема 14
1.4 Топливо 15
1.5 Существующее газоснабжение 15
1.6 Технические решения по реконструкции 15
1.7 Турбина газовая 16
1.8 Тепловая схема газотурбинной установки с котлами-
утилизаторами 18
1.9 Котлы-утилизаторы 18
1.10 Водоподготовка 19
Расчет тепловой схемы энергетической ГТУ 21
2.1 Определение параметров рабочего тела в осевом компрессоре 21
2.2 Тепловой расчет основных параметров камеры сгорания ГТУ 25
2.3 Определение параметров рабочего тела в газовой турбине 26
2.4 Расчет энергетических показателей ГТУ 30
2.5 Определение энергетических показателей
промышленно-отопительной ГТУ-ТЭЦ 31
2.6 Расчет энергетических показателей работы ТЭЦ 38
Автоматизация 46
3.1 Автоматизация на современном этапе развития энергетики 46
3.2 Особенности системы управления ГТУ 48
3.3 Гидравлическая часть системы регулирования 49
3.4 Расчет сужающего устройства 49
Охрана окружающей среды 53
4.1 Защита водоемов от сточных вод 53
4.2 Выбросы в окружающую среду 54
4.3 Расчет выбросов вредных веществ 56
4.4 Расчет выбросов оксидов азота 57
5. Охрана труда 59
5.1 Выписка из трудового кодекса РК от 15 мая 2007 года № 252-II 59
5.2 Анализ условий труда в турбинном цехе ТЭЦ 66
5.3 Характеристика пожарной опасности в ТЦ 66
5.4 Особенности тушения пожаров в турбогенераторах 67
5.5 Профилактические мероприятия направленные на
предупреждение пожаров ТЦ 67
5.6 Расчет шумовой характеристики двигателя вентилятора горячего
дутья 68
6. Расчет годовых технико-экономических показателей ТЭЦ 70
6.1 Расчет абсолютных вложений в новое строительство ТЭЦ 70
6.2 Расчет энергетических показателей работы ТЭЦ 70
6.3 Годовые издержки по калькуляционным статьям в целом поТЭЦ 72
6.4 Вывод 76
Заключение 78
Список использованных источников 79
EV – горелка состоит из двух конусов, которые смещены один относительно другого в осевом направлении. В результате их смещения образуются два шлица по всей длине горелки. Через эти шлицы в горелку поступает воздух для горения, который перемешивается с природным газом, вводимым через небольшие отверстия по краям шлицов. Благодаря специальной форме внутри горелки образуется топливовоздушная смесь, которая покидает конус и поступает в факел. Последний стабилизируется рециркуляционной зоной перед горелкой без помощи механического стабилизатора пламени.
В результате того, что обтекающий EV – горелку “холодный” воздух для горения поступает внутрь и факел не имеет контакта с корпусом горелки, последняя остается сравнительно “холодной” и таким образом не подвергается износу.
EV – горелка пригодна для смешанного режима сжигания газообразного и жидкого топлива. При работе на жидком топливе оно распыляется на внешние конуса и перемешивается с воздухом для сжигания.
При работе на природном газе без впрыска пара (воды) EV – горелки гарантируют выбросы NOХ меньше 25 ppm.
4.2.2 Снижение выброса соединений серы в атмосферу
Тепловые электростанции являются источником выброса соединений серы в атмосферу.
Диоксид серы (SO2), содержащийся в дымовых газах, практически не влияет на процесс производства электроэнергии. Триоксид серы (SO3) обуславливает сернокислотную точку росы. По ней выбирают температуру уходящих газов котлов, и она является одним из основных факторов эффективной работы газоочистки.
Но практическое отсутствие воздействия SO2 на процесс производства энергии “компенсируется” активным воздействием этого вещества на окружающую среду: диоксид серы в атмосфере при воздействии озона, образующегося из кислорода воздуха под действием солнечного света, окисляется до триоксида серы SO3, который соединяется с водяным паром и образует пары серной кислоты.
Пары серной кислоты в три-четыре раза тяжелее воздуха, под действием гравитации вместе с атмосферными осадками поступают в почву.
В результате пресноводные водоемы и реки закисляются, что приводит к потере части водной флоры и фауны.
Наличие в дымовых газах диоксида серы обусловлено постоянным присутствием в твердом и жидком топливе (и в природном газе некоторых месторождений) различных соединений серы – сульфидов и органических соединений.
Сокращение выбросов соединений серы на ТЭС может быть осуществлено тремя способами:
- путем очистки топлива от соединений серы до его сжигания;
- связыванием серы в процессе горения;
- в результате очистки дымовых газов.
4.2.3 Сокращение выбросов углекислого газа (CO2) в атмосферу
С развитием
индустрии и техники
Уменьшить выбросы СО2 значительно сложнее, чем выбросы других вредных веществ. Очистка уходящих газов ТЭС от углекислого газа аппаратными средствами (например с помощью абсорбционной или мембранной технологии) на сегодняшний день исключительно дорога, нецелесообразна и не находит применения. Однако, учитывая необходимость решения данной проблемы, в индустриально развитых странах ведутся работы и в этом направлении.
Реальное уменьшение выбросов углекислого газа от ТЭС дают:
4.3 Расчет выбросов вредных веществ
Выход оксида углерода при сжигании топлива (в ) определяется как:
где - потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива, %;
- коэффициент, учитывающий долю
потери теплоты вследствие
Количество оксида углерода, выбрасываемое с дымовыми газами при работе двух котлов ТП-230, определяется по формуле, г/с:
Количество оксида углерода, выбрасываемое с дымовыми газами при работе трёх ГТУ, определяется по формуле, г/с:
4.4 Расчет выбросов оксидов азота
Суммарное количество оксидов азота ( ) в пересчете на полное окисление оксидов азота в диоксид азота ( ) , выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами каждого котла при сжигании твердого, жидкого и газообразного топлива, вычисляется по формуле, г/с:
где - расход натурального топлива, ;
- коэффициент, характеризующий выход оксидов азота, К= ,
- коэффициент, учитывающий
- коэффициент, учитывающий
- коэффициент, учитывающий вид
шлакоудаления (при твердом
- коэффициент, характеризующий
эффективность воздействия
- коэффициент, характеризующий
снижение выбросов оксидов
- степень рециркуляции дымовых газов, %;
- доля оксидов азота,
- длительность работы азотоочистной установки и котла, ч/год.
При сжигании
жидкого и газообразного
при
при
при
Значение коэффициента при номинальной нагрузке котла и степени рециркуляции менее 20% принимают равными:
при вводе рециркуляционных
газов в топки (при
при вводе через шлицы под горелками;
по наружному каналу горелок и 0,035 при вводе в воздушное дутье в рассечку двух воздушных потоков, если сжигается жидкое и газообразное топливо.
При сжигании твердого топлива при вводе газов рециркуляции в первичную аэросмесь и равно 0,005 при вводе во вторичный воздух, если организовано высокотемпературное сжигание. При низкотемпературном сжигании величина .
Суммарное количество оксидов азота ( ), выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами при работе двух котлов ТП-230:
Суммарное количество оксидов азота ( ), выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами при работе трёх ГТУ:
Вывод: при рассматриваемой реконструкции Омской ТЭЦ выбросы вредных веществ повысятся: оксида углерода – со 169,96 г/с до 247,58 г/с; оксидов азота – с 65,7 г/с до 98,54 г/с. Повышение выбросов вредных веществ в атмосферу происходит вследствие увеличение расхода топлива при работе трёх ГТУ.
5 ОХРАНА ТРУДА
5.1 Выписка из трудового кодекса РК от 15 мая 2007 года № 252-III [32]
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
1. В настоящем
Кодексе используются
1) гражданская
служба — профессиональная
2) гражданский
служащий — лицо, занимающее в
установленном
3) минимальный
размер месячной заработной
4) специальная
одежда — одежда, обувь, головной
убор, рукавицы, иные предметы, предназначенные
для защиты работника от
5) тяжелые
работы — виды деятельности
работника, связанные с
6) сменная работа — работа в две либо в три или четыре рабочих смены в течение суток;
7) социальное
партнерство — система
8) соглашение
генеральное, отраслевое (тарифное),
региональное (далее — соглашение)
— правовой акт, заключаемый
между сторонами социального
партнерства, определяющий
9) простой
— временная приостановка
10) квалификационная
категория (разряд) — уровень
требований к квалификации
11) примирительная
комиссия — орган, создаваемый
по соглашению между
12) примирительные
процедуры — последовательное
рассмотрение коллективного
13) посредник
— физическое или юридическое
лицо, привлекаемое сторонами
14) отпуск
— освобождение работника от
работы на определенный период
для обеспечения ежегодного
15) труд —
деятельность человека, направленная
на создание материальных, духовных
и других ценностей,
16) оплата
труда — система отношений,
связанных с обеспечением
17) минимальный
стандарт оплаты труда (МСОТ) —
гарантированный для
18) гигиена
труда — комплекс санитарно-