ВПЛИВ ЗАБРУДНЕНЬ ТЕПЛООБМІННИХ ПОВЕРХОНЬ КОНДЕНСАТОРІВ ПАРОВИХ ТУРБІН НА ВИКИДИ ОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ

Автор(и)

  • В.Р. Гаєвський Національний університет водного господарства та природокористування
  • В.Л. Филипчук Національний університет водного господарства та природокористування
  • О.А. Сироватський Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

DOI:

https://doi.org/10.33042/2522-1809-2023-3-177-21-27

Ключові слова:

забруднення навколишнього середовища, теплові електричні станції, оксид вуглецю, теплообмінні поверхні

Анотація

У роботі введено поняття частки шкідливих викидів, пов’язаної із виникненням і ростом шару забруднення теплообмінної поверхні конденсаторів парових турбін теплоелектростанцій і отримано для цієї величини аналітичний вираз. Встановлено, що забруднення карбонатом кальцію, товщиною 1 мм призводять до збільшення викидів оксиду вуглецю на 6,18 тис. тон за рік.

Біографії авторів

В.Р. Гаєвський, Національний університет водного господарства та природокористування

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри хімії та фізики

В.Л. Филипчук, Національний університет водного господарства та природокористування

доктор технічних наук, професор, професор кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності

О.А. Сироватський, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри водопостачання, водовідведення і очищення вод

Посилання

Malyarenko V., Lysak L. (2004) Energy, environment, energy saving. Kh.: Rubikon, 185 p.

Varlamov, G., Lyubchyk G., Malyarenko V. (2003) Thermal power plants and environmental aspects of energy production. К.: Polytechnic, 232 p.

Lyubchyk H., Varlamov, G., Hovdyak R. and oth. (2005) Methodology of ecological analysis of energy objects, systems and territories. Energy and electrification. No3. Р. 50-55.

Mwaba M.G., Rindt C.C.M., Van Steenhoven A.A., Vorstman M.A.G. (2006) Validated Numerical Analysis of CaSO4 Fouling. Heat Transfer Engineering. №27(7). Р. 50–62.

Mwaba M.G., Rindt C.C.M., Van Steenhoven A.A., Vorstman M.A.G. (2006) Experimental Investigation of CaSO4 Crystallization on a Flat Plate. Heat Transfer Engineering. №27(3). Р.42–54.

Hewitt, G., Shires G., Bott T. (1994) Process Heat Transfer. Open Access Library Journal. Vol.3. No 6. P. 168-183.

Dong, S., Meng, H.U.I. (2004) Flow past a trapezoidal tab. Journal of Fluid Mechanics. Vol. 510. P. 219-242.

Lemenand, T., Habchi, C., Della Valle,D. & Peerhossaini, H. (2018) Vorticity and convective heat transfer downstream of a vortex generator. International Journal of Thermal Sciences. Vol. 125. P. 342-349. https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2017.11.021

Simarpreet S., Sanjeev J. (2014) Performance Investigation of Plate Type Heat Exchanger (A Case Study). International Journal of Engineering Research and Applications. Vol. 4, Issue 4 ( Version 5). P.127-131.

Kochmarskii V., Kochmarskii O., Mishchenko K. (2015) Analysis of stabilization of technical water supply systems by circulating water inhibitors. Energy and electrification. No 4 (380). P. 8 - 12.

Kochmarskii V., Kostyuk O., Timeychuk O. (2021) Deposits in water heating boilers and their consequences. Bulletin of the NUVHP, "Technical Sciences" series. No 3(95). P. 57-66.

Vnukov A. (1992) Protection of the atmosphere from emissions of energy objects: Reference book. M.: Energoatomizdat, 176 p.

Meiklyar M. (1961) Brief reference book on steam boilers. L.: Gosenergoizdat, 104 p.

Roddatis K., Poltaretskyi A. (1989) Handbook of small-capacity boiler plants; ed. K. F. Roddatis. M.: Energoatomizdat, 488 p.

Brodov Yu., Saveliev R. (1994) Condensing installations of steam turbines: tutorial. allowance for universities. Moscow: Energoatomizdat, 288 p.

Kostyuk A., Frolov V., Bulkin A., Rotten A. (2016) Steam and gas turbines for electric stations: textbook for universities; under the editorship A.G. Kostyuk. Moscow: MEI Publishing House, 557 p.

Gaevsky V., Filipchuk V., Deineka O. (2022) The influence of pollution of the heat exchange surfaces of steam turbine condensers on the amount of nitrogen dioxin emissions. Ukrainian Journal of Construction and Architecture. No5 (011). P. 27 - 35.

Typical energy characteristic of capacitor K-11520-240-2. Technical characteristics 34-70-021-86. (1986) M.: Soyuztechenergo, 15 p.

Aronson K., Blynkov S., Brezgin V. and oth. (2015) Heat exchangers of power plants. Educational electronic edition. Yekaterinburg: UrFU, 965 p.

Hasson D., Perl I. (1981) Scale Deposition in Laminar Falling-Film System. Desalination. Vol. 37, Р. 279 - 292.

Ryvkin S., Aleksandrov A. (1980) Thermophysical properties of water and water vapor. M.: Energy, 424 p.

Reif F. (2010) Fundamentals of Statistical and Thermal Physics. Long Grove, Illinois: Carnegie Melon University, 651 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-26

Як цитувати

Гаєвський, В., Филипчук, В., & Сироватський, О. (2023). ВПЛИВ ЗАБРУДНЕНЬ ТЕПЛООБМІННИХ ПОВЕРХОНЬ КОНДЕНСАТОРІВ ПАРОВИХ ТУРБІН НА ВИКИДИ ОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ. Комунальне господарство міст. Серія: «Економічні науки», 3(177), 21–27. https://doi.org/10.33042/2522-1809-2023-3-177-21-27