Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Оценка экономического ущерба от загрязнения водных объектовСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Взвешенные вещества m1=0,7568, Аi=0,05. Нефтепродукты m2=0,0842, Аi=20. Приведенная масса годового выброса в водные объекты усл.т/год:
4 Характеристика системы утилизации энергии на выходе из нагревательных печей Радикальным решением экологических проблем могли стать такие методы производства продукции, при которых все сырье и энергия используются рационально и комплексно в цикле: сырьевые ресурсы - производство -потребитель - вторичные сырьевые ресурсы, а воздействие на окружающую среду не нарушает ее равновесия. Такие методы носят названия безотходных технологий. Энергосбережение, охрана окружающей среды и технология становятся еще более важными проблемами, чем прежде. Именно в этих направлениях идет поиск решений, позволяющих предлагать заказчикам компании дальнейшее повышение качества продукции и обслуживания, что ведет к повышению эффективности и дружественности к окружающей среде производственных процессов. Сталь считают дружественным материалом по отношению к окружающей среде. Она на 100 % поддается повторной обработке без какого-либо ухудшения качества. Следует, однако, отметить, что при рециклинге потребляется энергия и другие ресурсы, расход которых должен быть минимальным. Еще одной инновацией является система утилизации энергии на выходе из нагревательных печей. Принцип ее работы состоит в следующем: отходящие газы при температуре 625 оС проходят через систему котлов-утилизаторов, где, с одной стороны, они охлаждаются, а с другой стороны, большая часть тепловой энергии используется для образования пара. Полученный пар может быть использован различными способами, например, его можно подавать в систему паропроводов металлургического завода, применять для вращения турбины электрогенератора или использовать в установке для очистки воздуха, в вакуумных насосах с паровыми эжекторами на установках для вакуумной дегазации. Применяемая компанией технология позволяет использовать тепло газов, отходящих при температуре 1000 оС, преобразуя его в полезную энергию. Разрабатываемый в настоящее время проект предусматривает использование этой технологии для получения около 30 т насыщенного пара, что эквивалентно мощности ~ 4МВт. В итоге предприятие сможет уменьшить выбросы СО2.
Электрическая эффективность традиционной паротурбинной установки прямо пропорциональна параметрам рабочей среды (пара) и обычно достигает 30-35 %. Схема традиционного парового цикла для выработки электроэнергии путем утилизации газов показана на рис. 1. Тепловую энергию газов, выходящих из нагревательной печи, используют в котле-утилизаторе, вырабатывающем пар для паротурбинного цикла, с высокими параметрами температуры и давления. Перегретый пар подают в многокорпусную турбину, в которой он расширяется. Механическую энергию на валу турбины используют для выработки электрической энергии. Отработанный пар, выходящий из турбины, конденсируют, сжимают и подают в паровой котел-утилизатор. Предложенная технологии производства энергии пригодны для крупномасштабного применения в диапазоне производимой электрической мощности свыше 100 МВт.
Рисунок 4.1 – Традиционный паротурбинный цикл при использовании тепловой энергии отходящих газов
Котел-Утилизатор КУ-50 Технические характеристики: Производительность - 9 т/ч; Давление - 1,8 МПа; Температера пара - 375 оС; Расход газов – 50000 нм3/ч; Температура газов на входе - 650 оС; Габариты (длина х высота х ширина) - 11,4х5,6х5,1 м; Масса металла котла – 38т; Поверхность нагрева в П-образном газоходе, применяется многократная принудительная циркуляция. Приложение А.
Паротурбинный цикл-8600 ч. работы в год; 1кВт=2,05 руб.; Производительность-250кВт/ч. производится электроэнергии в год.
|
|||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; просмотров: 299; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.225.54.147 (0.009 с.) |