Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: 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:
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.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; просмотров: 372; 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 - 216.73.217.21 (0.008 с.) |