Wydajność cieplna kotłowni dla poszczególnych wariantów emisji podanych w temacie ćwiczenia projektowego
Wydajność cieplna źródła (kotła)
![]()
![]()
- nominalna wydajność kotła, MW
k - obciążenie kotła, %
Wydajność cieplna kotłowni
![]()
Zużycie paliwa dla poszczególnych podokresów
![]()
gdzie:
Wd - wartość opałowa paliwa, kJ/kg
![]()
sprawność cieplna kotła,
Q - wydajność cieplna kotła, kW (1MW=1000kW)
Unos zanieczyszczeń dla wszystkich podokresów
Do obliczania unosu zanieczyszczeń stosuje się wskaźniki unosu substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw opublikowane w materiałach informacyjno-instruktażowych MOSZNiL. Nominalna moc cieplna źródła oznacza ilość energii SN wprowadzonej w paliwie do źródła w jednostce czasu przy jego nominalnym obciążeniu (wydajności) QN.
![]()
![]()
- nominalna wydajność kotła, MW
![]()
sprawność cieplna kotła, ( nie % ale liczba, nie 76% ale 0,76)
Wskaźniki do obliczania emisji poszczególnych zanieczyszczeń
Wskaźniki unosu SO2 ze spalania węgla kamiennego i koksu WSO2
Paleniska z rusztem stałym - węgiel i koks 16 kg/Mg%
Paleniska z rusztem mechanicznym - węgiel
SN <12 MWt 16 kg/Mg%
SN![]()
12MWt 17 kg/Mg%
Wskaźniki unosu NO2 ze spalania węgla kamiennego i koksu WNO2
Paleniska z rusztem stałym
-ciąg naturalny węgiel 1,0 kg/Mg
koks 1,5 kg/Mg
-ciąg sztuczny węgiel 1,5 kg/Mg
Koks 2,0 kg/Mg
Paleniska z rusztem mechanicznym -węgiel 4,0 kg/Mg
Wskaźniki unosu CO ze spalania węgla kamiennego i koksu WCO
Paleniska z rusztem stałym
-węgiel
Kotły parowe 45 kg/Mg
Kotły płomienicowe i pozostałe 100 kg/Mg
-koks 25 kg/Mg
Paleniska z rusztem mechanicznym - węgiel
SN ![]()
3 MWt 20 kg/Mg
3 < SN 12 MWt 10 kg/Mg
SN ![]()
12MWt 5 kg/Mg
Wskaźniki unosu pyłu całkowitego ze spalania węgla kamiennego i koksu Wp
Paleniska z rusztem stałym - węgiel i koks
- ciąg naturalny 1,5 kg/Mg% P=25% (węgiel) 5% (koks)
- ciąg sztuczny 2,0 kg/Mg% P=25% (węgiel) 5% (koks)
Paleniska z rusztem mechanicznym - węgiel
SN ![]()
3 MWt 2,0 kg/Mg% P=25%
3 < SN 12 MWt 2,5 kg/Mg% P=20%
SN ![]()
12MWt 3,0 kg/Mg% P=15%
P- zawartość części palnych w pyle
Unos SO2
![]()
gdzie:
B - zużycie paliwa, kg/h
s- zawartość siarki w paliwie, %
Unos NO2
![]()
B - zużycie paliwa, kg/h
Unos CO
![]()
B - zużycie paliwa, kg/h
Unos pyłu całkowitego
![]()
gdzie:
B - zużycie paliwa, kg/h
P- zawartość części palnych w pyle, %
Ar- zawartość popiołu w paliwie, %
Unos poszczególnych frakcji pyłu
![]()
gdzie:
![]()
- udział frakcji w pyle całkowitym
Emisja SO2, NOx, CO, pyłu ogółem i poszczególnych frakcji pyłu dla wszystkich podokresów
Emisje zanieczyszczeń gazowych
![]()
kg/h,
gdzie:
![]()
- skuteczność oczyszczania gazów
Emisja frakcyjna pyłu

gdzie:
![]()
skuteczność odpylania, %
Skuteczność całkowita odpylania
![]()
Udział frakcji w emitowanym pyle

Parametry frakcji pyłu
frakcja |
dpi |
Ari |
Repszi |
Repi |
Upi |
|
|
|
Upi |
Epi |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
podokresy |
podokresy |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
- |
- |
- |
m/s |
- |
- |
- |
kg/h |
kg/h |
- |
||||
0-10 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10-20 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20-40 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40-60 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60-100 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
>100 |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Prędkość swobodnego opadania ziaren pyłu
Dynamiczny współczynnik lepkości powietrza w warunkach rzeczywistych

gdzie:
![]()
-dynamiczny współczynnik lepkości powietrza dla warunków normalnych; ![]()
![]()
C - stała Sutherlanda, dla powietrza C= 112
Tot temperatura otoczenia; K
Gęstość powietrza dla warunków rzeczywistych
![]()
gdzie:
![]()
gęstość powietrza dla warunków normalnych, dla powietrza suchego ![]()
![]()
Liczba Archimedesa

gdzie:
dp- średnica ziarna pyłu; m
g- przyspieszenie ziemskie; m/s2
![]()
gęstość pyłu; ![]()
1990 kg/m3
Szacunkowa liczba Reynoldsa
![]()
ruch laminarny ![]()
![]()
ruch przejściowy ![]()
![]()
ruch turbulencyjny ![]()
![]()
Prędkość opadania ziarna pyłu

![]()
Określenie składu spalin suchych (przy braku analizy elementarnej paliwa)
Zawartość O2
Korzystamy z formuły na obliczanie współczynnika nadmiaru powietrza:
![]()
Zawartość CO2

gdzie:
![]()
maksymalna zawartość CO2 w spalinach
Zawartość N2
![]()
Określenie gęstości spalin suchych w warunkach normalnych
![]()
Określenie ilości powstających spalin przy spalaniu węgla kamiennego lub brunatnego (przy braku analizy elementarnej paliwa)
Minimalne jednostkowe zapotrzebowanie powietrza (przy ![]()
= 1)
![]()
gdzie:
Wd- wartość opałowa paliwa; kJ/kg
Minimalna jednostkowa ilość powstających spalin wilgotnych
![]()
Rzeczywista jednostkowa ilość spalin wilgotnych w warunkach normalnych
![]()
Strumień spalin wilgotnych w warunkach normalnych (dla poszczególnych podokresów emisji podanych w temacie ćwiczenia projektowego)
![]()
Strumień spalin wilgotnych warunkach rzeczywistych (dla poszczególnych podokresów emisji podanych w temacie ćwiczenia projektowego)

Strumień spalin suchych warunkach normalnych (dla poszczególnych podokresów emisji podanych w temacie ćwiczenia projektowego)

x- zawartość wilgoci w spalinach, kg/kg suchych spalin
Strumień spalin suchych w warunkach normalnych przy zawartości 6% O2 w spalinach (dla poszczególnych podokresów emisji podanych w temacie ćwiczenia projektowego)

Określenie stężeń zanieczyszczeń w spalinach w przeliczeniu na spaliny suche przy zawartości 6% O2





Prędkość wylotowa spalin (obliczenia należy przeprowadzić dla poszczególnych wariantów emisji podanych w temacie ćwiczenia projektowego)

Źródła i rozprzestrzenianie zanieczyszczeń - ćwiczenia projektowe (materiały pomocnicze) |
str. 2 |
Źródła i rozprzestrzenianie zanieczyszczeń - ćwiczenia projektowe (materiały pomocnicze) |
str. 2 |
Źródła i rozprzestrzenianie zanieczyszczeń - ćwiczenia projektowe (materiały pomocnicze) |
str. 2 |