6.2 Расчет выбросов загрязняющих веществ при сгорании топлива в котельных
Объекты энергетики – одни из основных техногенных источников загрязнения атмосферы. Большие объемы отходящих газовых потоков продуктов сгорания топлива затрудняют эффективное использование аппаратов очистки. Строительство высоких дымовых труб позволяет рассеивать вредные вещества на большой территории, уменьшая их приземную концентрацию, но не снижает загрязнения атмосферы в целом.
При расчетах загрязнения атмосферы котельными необходимо также знать общие объемы продуктов сгорания топлива. При экспресс-оценке выделения и выбросов загрязняющих веществ следует использовать методику ориентировочного расчета:
, (46)
где - удельное выделение загрязняющих веществ i-го котла, г/кг;
Рi – расход топлива в i-ом котле за год, кг/год.
При горении – химическом взаимодействии топлива с атмосферным кислородом – образуются газообразные вещества. Объемы воздуха, необходимого для горения, и продуктов сгорания рассчитывают на 1 м³ газообразного топлива (при н.у.). Состав газообразного топлива задается в процентах по объему. СН4, СmНn, N, CO2, H2S, O, CO, H – процентное содержание метана, предельных углеводородов, азота, диоксида углерода, сероводорода, кислорода, оксида углерода (ΙΙ), водорода соответственно в 1 м³ сухого газообразного топлива, причем их сумма равна 100%.
Расчетные характеристики видов топлива следует принимать по действующим нормативам. Теоретические объемы продуктов сгорания топлива рассчитываются по формуле:
, (47)
где RO2 – трехатомные газы;
N – содержание оксидов азота в пересчете на диоксид азот.
Для природного газа (м³/м³):
×(m×CmHn+CO2+CO+H2O) (48)
0.79×Vo+0.01×N (49)
0,01×(0,5×n×CmHn+H2S+H+0,124×dr+1,61×Vo) (50)
где dr – влагосодержание газообразного топлива, отнесенное к 1 м³ сухого газа, г/м³ (при расчетной температуре 10°С dr=10 г/м³);
Vo=0,0476×(0,5×CO+0,5×H+1,5×H2S+∑(m+0,25×n)×CmHn-O). (51)
6.3 Решения по охране окружающей природной среды
6.3.1 Охрана атмосферного воздуха
В дымовых газах при работе котлов на природном газе содержатся вредные вещества NO2, СО.
Мероприятиями по охране атмосферы предусмотрено снижение концентрации вредных веществ в приземном слое путем рассеивания дымовых газов на определенной высоте с помощью дымовой трубы.
Расчет рассеивания приведен в табл. 23
Вывод: Максимальные концентрации всех веществ не превышают предельно допустимых норм.
; . (52)
Согласно расчету по условиям рассеивания в атмосфере вредных веществ высота дымовой трубы принимается 31,00 м.
6.3.2 Защита окружающей среды от загрязнения производственными и хозбытовыми сточными водами
Бытовые сточные воды поступают в септик, где происходит отстаивание и перегнивание органических веществ. Контроль за работой септика сводится к определению взвешенных веществ и активной реакции среды.
При нормальной работе септика концентрация взвешенных веществ должна снижаться в процессе очистки на 70 – 70%, а РН – находиться в пределах 6,5÷7,5.
Осветленная сточная вода по трубопроводу направляется в колодец-накопитель, откуда вывозятся спецтранспортом в места, отведенные РайСЭС
Таблица 23
№ п/п | Наименование | Обозначение | Ед. измерения | Значения | |
зимой | летом | ||||
1 | Расход топлива часовой | В | нм3/ч | 232,8 | |
2 | Зольность топлива | Ар | % | 0 | 0 |
3 | Сернистость топлива | Sр | % | 0 | 0 |
4 | Теоретический объем воздуха | м3/лм3 | 5,03 | ||
5 | Теоретический объем дымовых газов | м3/нм3 | 7,07 | ||
6 | Высота дымовой трубы | Н | м | 31,88 | |
7 | Диаметр ствола дымовой трубы | dс | м | 0,6 | |
8 | Диаметр устья дымовой трубы | dо | м | 0,6 | |
9 | Температура наружного воздуха | Тв | °С | -31 | |
10 | Коэффициент температурной стратификации атмосферы | А | 20° | ||
11 | Потери от химического недожога | qз | % | 0.5 | 0.5 |
12 | Потери от механического недожога | qч | % | 0 | 0 |
13 | Коэффициент избытка воздуха | К | 1,3 | ||
14 | Объем дымовых газов | Vг | м3/с | 1,74 | |
15 | Температура дымовых газов | Тт | °С | 170 | |
16 | Скорость газов на выходе из трубы | м/с | 6,17 | ||
17 | Скорость ветра, при которой достигается максимальная приземная концентрация | ИМ | м/с | 1,31 | |
18 | Секундный выброс: окиси углерода двуокиси азота |
| 1,46 0,559 | ||
19 | Фоновая концентрация: двуокиси азота окиси углерода | 0 0 | |||
20 | Максимальная концентрация: окиси углерода двуокиси азота | 0,042 0,016 | |||
21 | ПДК: окиси углерода двуокиси азота | СО NO2 | 5,000 0,0850 | ||
22 | Безразмерная максимальная концентрация: окиси углерода двуокиси азота |
| 0,0159 0,317 | ||
23 | Параметр П веществ окиси углерода двуокиси азота | 0,91*103
0,108*103 | |||
24 | Параметр Ф веществ окиси углерода двуокиси азота |
| м2/с м2/с | 9,17 2,06*102 |
Все сооружения системы канализации, смотровые колодцы приняты из сборных железобетонных элементов с герметической заделкой стыковых соединений, предотвращающих загрязнение почвы сточными водами.
Система канализации принята с условием обеспечения мероприятий, исключающих загрязнение воздуха, почвы и водоемов.
... сметной прибыли по отдельным видам строительных и монтажных работ. 12 Экологическая экспертиза проекта 12.1 Характеристика объекта В данном проекте разрабатывается строительство системы газоснабжения рабочего поселка на 8500 жителей. Рельеф местности спокойный, равнинный. В северо-восточной части рабочего расположен пруд. Грунты в основном представлены суглинками. Территория ...
... работы регулятора (20%) 1.3 Выбор системы газоснабжения и трассировка газораспределительных сетей При разработке курсового проекта, для системы газоснабжения района города Кургана рекомендуется принять кольцевую систему газоснабжения. Все газопроводы, входящие в газораспределительную сеть, условно разбиваются на транзитные и распределительные. Транзитные газопроводы предназначены для ...
... Хлебозавод 571844,591 1,00/6000 95,31 Котельная 10848966,017 -/- 4694,67 Сумма 5354,59 м3/ч Удельный часовой расход газа определяется по формуле (21) 5. Система и схема газоснабжения Наличие в районе города потребителей двух параметров определяет необходимость выбора двухступенчатой системы газоснабжения, она экономична, надёжна, проста в эксплуатации и наиболее ...
... ритма теплоснабжения потребителей, а также создать системы резервного теплоснабжения. Повышение надёжности теплоснабжения так же обеспечивается кольцеванием сетей, возможностью перекрывать аварийные участки и др. Для повышения устойчивости работы объектов в чрезвычайных ситуациях необходимо уделять значительное внимание защите рабочих и служащих. Для этого на объектах строятся убежища и укрытия, ...
0 комментариев