Описание конструкции котла и топочного устройства

Объёмы воздуха и продуктов сгорания. Энтальпии продуктов сгорания. Тепловые: баланс теплогенератора и расчет топочной камеры. Геометрические размеры топки и параметры экрана. Поверочный расчет топки. Сводная таблица расчета и тепловой баланс котла.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 06.09.2014
Размер файла 324,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Оглавление

1. Задание на курсовой проект

2. Описание конструкции котла и топочного устройства

3. Объёмы воздуха и продуктов сгорания

4. Энтальпии продуктов сгорания

5. Тепловой баланс теплогенератора

6. Тепловой расчет топочной камеры

6.1 Геометрические размеры топки и параметры экрана

6.2 Поверочный расчет топки

7. Расчет конвективного пучка

8. Тепловой расчет водяного экономайзера

9. Сводная таблица расчета и тепловой баланс котла

1. Задание на курсовой проект

1. Тип котла: ДКВР;

2. Тип топки: камерная;

3. Вид и сорт топлива: природный газ Уренгой-Надым-Пунга-Ухта;

4. D = 9,5 ;

5. Р = 1.4 МПа;

6. tп.в = 110 ;

7. = 130 ;

8. tх.в = 30 .

Характеристики топлива:

природный газ Уренгой-Надым-Пунга-Ухта

Состав топлива, %:

CH4 = 98,72

C2H6 = 0,12

C3H8 = 0,01

CO2 = 0,14

N2 = 1

Низшая теплота сгорания Qнр = 35.5 МДж/м3

2. Описание конструкции котла и топочного устройства

Условное обозначение парового котла ДКВР означает - двухбарабанный котел, водотрубный, реконструированный. Первая цифра после наименования котла обозначает паропроизводительность, т/ч, вторая - избыточное давление пара на выходе из котла, кгс/см2 - (для котлов с пароперегревателями давление пара за пароперегревателем), третья - температуру перегретого пара, °С.

Стационарные паровые котлы ДКВР разработаны ЦКТИ им. Ползунова совместно с Бийским котельным заводом. Котлы были разработаны в 40-х годах, а с 50-го года начался их поточно-серийный выпуск под маркой ДКВ. Впоследствии, в процессе изготовления и эксплуатации, эти котлы подверглись некоторым изменениям (сокращена длима топки, уменьшены шаги труб кипятильного пучка и т. п.) и с 1958 г. выпускаются под паркой ДКВР. котел топка теплогенератор

Конструктивная схема котлов серии ДКВР паропроизводительностью до 10 т/ч одинаково независима от используемого топлива и применяемого топочного устройства.

Котел имеет верхний длинный и нижний короткий барабаны, расположенные вдоль оси котла, экранированную топочную камеру и развитый кипятильный пучок из гнутых труб. Для устранения затягивания пламени в пучок и уменьшения потерь с уносом и химическим недожогом топочная камера котлов ДКВР-2,5; ДКВР-4; ДКВР-6,5 делится шамотной перегородкой на две части: собственно топку и камеру догорания. На котлах ДКВР-10 камера догорания отделяется от топки трубами заднего экрана. Между первым и вторым рядами труб котельного пучка всех котлов также устанавливается шамотная перегородка, отделяющая пучок от камеры догорания. Внутри котельного пучка имеется чугунная перегородка, которая делит его на первый и второй газоходы и обеспечивает горизонтальный разворот газов в пучках при поперечном омывании труб. Вход газов из топки в камеру догорания и выход газов из котла - асимметричные. При наличии пароперегревателя часть кипятильных труб не устанавливается; пароперегреватели размещаются в первом газоходе после второго-третьего рядов кипятильных труб.

Для осмотра барабанов и расположенных в них устройств, а также для очистки труб шарошками на задних днищах имеются лазы; у котла ДКВР-10 с длинным барабаном имеется еще лаз на переднем днище верхнего барабана. Для наблюдения за уровнем воды в верхнем барабане установлены два водоуказательных стекла и сигнализатор уровня. У котлов с длинным барабаном водоуказательные стекла присоединены к цилиндрической части барабана, а у котлов с коротким барабаном к переднему днищу. Из переднего днища верхнего барабана отведены импульсные трубки к регулятору питания. В водяном пространстве верхнего барабана находятся питательная труба, у котлов ДКВР 10-13 с длинным барабаном - труба для непрерывной продувки; в паровом объеме - сепарационные устройства. В нижнем барабане установлены перфорированная труба для периодической продувки, устройство для прогрева барабана при растопке и штуцер для спуска воды.

Барабаны внутренним диаметром 1000 мм на давление 1,4 МПа изготавливаются из стали 16ГС или 09Г2С и имеют толщину стенки 13 мм. Экраны и кипятильные пучки котлов выполняются из стальных бесшовных труб.

Для удаления отложений шлама в котлах имеются торцевые лючки на нижних камерах экранов, для периодической продувки камер имеются штуцеры диаметром 32?Ч 3 мм.

Котлы ДКВР-2,5, ДКВР-4 и ДКВР-6,5, поставка которых может осуществляться одним транспортабельным блоком и в разобранном виде, имеют опорную раму сварной конструкции, выполненную из стального проката. Котлы ДКВР-10 опорной рамы не имеют. Неподвижной, жестко закрепленной точкой котла является передняя опора нижнего барабана. Остальные опоры нижнего барабана и камер боковых экранов выполнены скользящими. Камеры фронтового и заднего экранов крепятся кронштейнами к обдувочному каркасу. Камеры боковых экранов крепятся к опорной раме.

Питательная вода поступает в верхний барабан по двум питательным линиям, откуда по последним рядам труб конвективного пучка поступает в нижний барабан. Питание экранов производится необогреваемыми трубами из верхнего и нижнего барабанов. Фронтовой экран котла ДКВР-10 питается водой из опускных труб верхнего барабана, задний экран - опускных труб нижнего барабана. Пароводяная смесь из экранов и подъемных труб пучка поступает в верхний барабан.

Все котлы снабжены внутрибарабанными паросепарационными устройствами для получения пара.

3. Объёмы воздуха и продуктов сгорания

Присосы холодного воздуха Д?i:

Данный котел имеет металлическую обшивку труб экран (Д?т=0.05), конвективный пучок образован коридорно-расположенными вертикальными трубами (Д?КП=0.05) и чугунный экономайзер с обшивкой (Д?ВЭК=0.1).

Избытки воздуха:

?т =1.1;

Средние избытки воздуха:

;

Теоретические объемы дымовых газов:

Теоретически необходимый объем воздуха:

Объем сухих трехатомных газов:

Теоретически объем азота:

Теоретически объем водяных паров:

Действительный объем водяных паров рассчитывается по формуле:

Действительный объем дымовых газов в поверхности нагрева:

Объемная доля трехатомных газов:

Объемная доля водяных паров:

Суммарная доля:

Таблица 1. Расчет объемов продуктов сгорания топлива

НАИМЕНОВАНИЕ ВЕЛИЧИН

Обозначение

Размерность

Поверхности нагрева

Топка

(с камерой

дожигания)

Конвективный

пучок

(КП)

Водяной экономайзер

(ВЭК)

1

Коэффициент расхода воздуха (для таблицы It)

1,1

1.15

1.25

2

Средний коэффициент расхода воздуха

=1,125

=1,2

3

Действительный объем

водяных паров

2,145

2,153

2,168

4

Действительный объем

продуктов сгорания

11,531

12,009

12,967

5

Объемная доля водяных паров в продуктах сгорания

0,1860

0,1793

0,1672

6

Объемная доля трехатомных газов в продуктах сгорания

0,08254

0,08254

0,07645

7

Суммарная доля водяных паров и трехатомных газов

0,272

0,262

0,244

4. Энтальпии продуктов сгорания

Значения теоретического теплосодержания продуктов сгорания и воздуха берутся из таблицы 16 [2, с.168]:

Таблица 2. Расчет энтальпий воздуха и продуктов сгорания

топка

при

конвективный пучок при

1.25

ВЭК

при 1.35

1

2

3

4

5

6

-

389,1

-

-

-

100

1431

1251

-

-

1744

200

2930

2516

-

3307

3559

300

4488,5

3812

-

5060

При

400

6047

5108

-

6813

500

7678

6465

8324,5

8648

-

600

9309

7822

10091,2

10482

-

700

11017

9230,5

11940,05

12402

-

800

12725

10639

13788,9

-

-

900

14506

12095

15715,5

-

-

1000

16287

13551

17642,1

-

-

1100

18117

15040

19621

-

-

1200

19947

16529

21599

-

-

1300

21794

18046

23598

-

-

1400

23641

19563

25597

-

-

1500

25549,5

21104

27659

-

-

1600

27458

22645

29722

-

-

1700

29402,5

24195

31822

-

-

1800

31347

25745

33921

-

-

1900

33309,5

27319

36041

-

-

2000

35272

28893

38161

-

-

2100

39258

31966

42454

-

-

2200

43244

35039

46748

-

-

Теплосодержание продуктов сгорания считаются по формуле:

где - коэффициент расхода воздуха в соответствующем сечении котла.

5. Тепловой баланс теплогенератора

Составление теплового баланса котла заключается в установлении равенства между поступившим в котел количества тепла, называемым располагаемым теплом, и суммой полезно использованного тепла Q1 и тепловых потерь Q2, Q3, Q4, Q5, Q6.

Тепловой баланс составляется применительно к установившемуся тепловому состоянию котла на 1 м3 газообразного топлива при 0 оС и 760 мм рт.ст. Общее уравнение теплового баланса имеет вид

, (5.1)

где:

Q1 - полезное тепло (на нагрев воды, превращения её в пар);

Q2 - потери тепла с уходящими газами при tух;

Q3 - потери тепла с химическим недожогом топлива;

Q4 - потери тепла с механическим недожогом топлива (Q4=0 для газа или мазута);

Q5 - потери тепла в окружающую среду (через обмуровку);

Q6 - потери тепла с физическим теплом шлака.

В удельных величинах при

, % (5.2)

уравнение будет иметь вид:

, % (5.3)

где:

- коэффициент полезного действия (КПД) теплогенератора;

- соответственно удельные потери тепла с уходящими газами, с химическим недожогом топлива, с механическим недожогом топлива, потери тепла в окружающую среду (через обмуровку) и потери тепла со шлаком и золой.

Потери тепла с уходящими газами - зависят от температуры газов, покидающих котел (за водяным экономайзером):

% (5.4)

где:

- энтальпия уходящих газов, определяемая по табл.2;

- энтальпия холодного воздуха при , определяемая по табл.2 (колонка 3);

- коэффициент расхода воздуха уходящих газов (в данном случае за ВЭК),;

- потери тепла с механическим недожогом (т.к. топливо газ, то механического недожога нет), %;

- располагаемое тепло топлива на рабочую массу. Для газа принимают соответственно где:

- низшая теплота сгорания газообразного топлива на сухую массу, .

Потери тепла с химическим недожогом q3 для газа выбираем из диапазона табл.3 [1, с. 9]. q3 = 0,4 %.

Потери тепла от наружного охлаждения (через обмуровку) q5:

Так как паропроизводительность котла отличной от номинальной менее чем на 25%, q5 принимается при производительности 9,5 т/ч и с наличием водяного экономайзера по рис. 5.1, кривая 1 [2, с.13].

q5=1,8%.

Коэффициент полезного действия (КПД) по формуле:

%;

Расход топлива на теплогенератор:

;

где:

- заданная величина непрерывный продувки (из верхнего барабана), равная ;

- процентное количество воды непрерывной продувки, ,

- энтальпия кипящей воды, определяется при давлении 1,3 МПа;;

- энтальпия сухого насыщенного пара при давлении 1,3 МПа, ;

- энтальпия питательной воды на входе в ВЭК при (задана) , ;

- коэффициент полезного действия (в долях), определяется по формуле.

Расчетный расход топлива равен расходу топлива на теплогенератор, т.к. q4=0.

6. Тепловой расчет топочной камеры

6.1 Геометрические размеры топки и параметры экрана

Объем топки =39,3 м3, шаг экранных труб топки s=80 мм и диаметр труб d=51 мм берутся из табл. 7 [3, с.23] и табл. П4[1, с.45].

Определение площади ограждающих поверхностей топки.

В соответствии с типовой обмуровкой топки котла ДКВР-10-13, которая показана на схеме, подсчитаем площади ограждающих её поверхностей, включая поворотную камеру. Внутренняя ширина котла равна 2810 мм.

Схема топки котла ДКВР-10 и её основные размеры

,

где - расстояние между осями крайних труб данного экрана, м;

- освещенная длина экранных труб, м.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Боковые стены ,

Передняя стена ;

Задняя стена ;

Две стены поворотной камеры ;

Потолок ;

Под топки и поворотной камеры

;

Общая площадь ограждающих поверхностей

.

.

Определение лучевоспринимающей поверхности нагрева топки

Общую лучевоспринимающую поверхность нагрева топки определяют как сумму отдельных составляющих

.

6.2 Поверочный расчет топки

Теплота излучения факела в топке идет на кипение воды в экранных трубах, в связи, с чем температура газов на выходе из топки будет меньше температуры ядра факела. В поверочном расчете температура газов на выходе в конце топки определяется по формуле:

;

где:

- абсолютная адиабатическая температура горения топлива определяется из табл.2 для топки по ();

- параметр, учитывающий влияние на интенсивность теплообмена относительного уровня расположения горелок, степени забалластированности топочных газов и других факторов;

- критерий эффективности Бугера;

- расчетный расход топлива, ;

- поверхность стен топки, м2;

- средняя суммарная теплоемкость продуктов сгорания,1м3 топлива в интервале температур , ;

- среднее значение тепловой эффективности экранов;

- коэффициент сохранения тепла, определяется по формуле:

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

%;

- коэффициент излучения абсолютного черного тела (, );

- предварительно задаваемая температура газов на выходе из топки, К.

Адиабатическая температура горения , - определяется по полезному тепловыделению в топке , при избытке воздуха из табл.1 (по топке):

;

где:

- располагаемое тепло топлива, ;

- потери тепла от химической и механической неполноты сгорания топлива, с теплом шлака, %;

Средняя суммарная теплоемкость продуктов сгорания от сгорания 1м3 топлива при предварительно задаваемой температуре , избытке воздуха на выходе из топки :

=20,497 кДж/(м3 0С);

где:

- энтальпия продуктов сгорания 1м3

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

топлива при :

Для камерных топок при сжигании газа параметр М рассчитывается по формуле:

,

Где - относительная высота расположения оси горелок в топке. Для газомазутных топок при подовом расположении горелок .

Эффективное значение критерия Бугера определяется по формуле:

;

Основной радиационной характеристикой продуктов сгорания служит критерий поглощательной способности (критерий Бугера), который определяется по формуле:

,

где:

- коэффициент поглощения топочной среды, , рассчитывается по температуре и составу газов на выходе из топки. При его определении учитывается излучение трехатомных газов (RO2, Н2O);

- давление в топочной камере ;

- эффективная толщина излучающего слоя топки:

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

;

При расчете критерия принимается, что при сжигании газа основными излучающими компонентами являются газообразные продукты сгорания (RO2, Н2O).

При сжигании газа коэффициент поглощения топочной среды рассчитывается с учетом относительного заполнения топочной камеры святящимся пламенем, характеризуемым коэффициентом .

Расчет проводится по формуле:

, ;

При сжигании природного газа .

Коэффициент поглощения лучей газовой фазой продуктов сгорания (RO2, Н2O) рассчитывается по формуле:

;

где:

- суммарная объемная доля трехатомных газов в продуктах сгорания;

- температура газов на выходе из топки (задаваемая), К;

- определяется по рис. 7.2 и расчетом по формуле (6.13);

Коэффициент поглощения лучей частицами сажи:

, ;

где:

- коэффициент избытка воздуха на выходе из топки;

- соотношение углерода и водорода в рабочей массе топлива.

При сжигании газа:

;

где:

m и n - количества атомов углерода и водорода в соединении.

Тогда коэффициент поглощения лучей частицами сажи:

;

Коэффициент поглощения топочной среды:

, ;

Критерий Бугера:

;

Эффективное значение критерия Бугера :

;

Определение среднего значения коэффициента тепловой эффективности экранов , производится для стен топочной камеры:

,

В общем случае (для каждой стены):

,

где:

- коэффициент, учитывающий тепловое сопротивление загрязнения или закрытия экрана изоляцией (определяется по табл.6.2 [1, с.23]). В нашем случае ;

- угловой коэффициент экрана;

- площадь стены экранированной трубами, м2;

Угловой коэффициент экрана принимается по рис. 6.2 [1, с. 22] в зависимости от относительного шага экранных труб топки .

;

Коэффициент тепловой эффективности экранов:

Для выходного окна топки, отделяющим топку от расположенной за ним поверхности нагрева, коэффициент , так как за окном размещается котельный пучок.

Среднее значение коэффициента тепловой эффективности экранов:

;

Температура газов на выходе в конце топки:

;

Условие удовлетворяется.

Удельное тепловое напряжение топочного объема определяется:

,

Тепловосприятие топки:

;

7. Расчет конвективного пучка

Расчетные величины

Обозначение

Размерность

Расчет величины при

температуре газов оС

200

300

400

1

2

3

4

5

6

Энтальпия газов на выходе из КП

3307

5060

6813

Средняя температура газов в КП

637

687

737

16488

14768

13049

Коэффициент ослабления лучей

9,822

9,381

8,941

0,173

0,168

0,162

Степень черноты

0,05

0,048

0,046

Коэффициент тепловой эффективности пучка

0,85

0,85

0,85

Скорости газов в пучке

м/с

6,03

6,35

6,67

53

57

59

1,08

1,04

1

Коэффициент теплоотдачи конвекцией

57,24

59,28

59

80

91

99

0,975

0,985

0,99

Коэффициент теплоотдачи излучением

3,93

4,32

4,51

Меньший среднеарифметический температурный напор

4,95

104,95

204,95

Отношение среднеарифметических температурных напоров

187,67

8,85

4,53

Температурный напор

176,5

377,9

479,1

Коэффициент теплопередачи

k

51,99

54,06

53,98

Тепловосприятие

10157

22606

28617

Расчет уравнения баланса тепла:

,

где:

- коэффициент сохранения тепла (из расчета топки);

- теплосодержание дымовых газов на входе в пучок (при температуре

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

и энтальпии газов на выходе из топки):

- теплосодержание газов на выходе из пучка, принимается по табл.2;

- присосы воздуха в кипятильном пучке, принимается из табл.1;

- энтальпия подсасываемого холодного воздуха при

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

,

Расчет уравнения теплопередачи:

,

где:

- коэффициент теплопередачи от дымовых газов к водопаровой смеси (среде), текущей внутри труб кипятильного пучка, определяется по формуле

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

,

;

- температурный напор определяется по формуле, ;

- поверхность нагрева кипятильного пучка, (табл.4 [3, с.23]), :

Н=207,7 м2;

- расход топлива (для газа ), .

Расчет коэффициента теплопередачи:

,

где:

- коэффициент тепловой эффективности пучка, зависит от: топлива и средней температуры газов ( принимается по табл.7.1 [2, с.26]);

- коэффициент теплоотдачи конвекцией (по рис. 7.1 [2, с.30]) для гладких коридорных труб при поперечном омывании дымовыми газами, ;

- коэффициент теплоотдачи излучением трехатомных газов (по рис. 7.3 [2, с.33]), .

Расчет скорости газов в пучке определяется по формуле:

,

где:

- расход топлива, ;

- объем газов в конвективном пучке (по табл.1) ;

- среднее значение температуры газов в пучке:

,

- среднее живое сечение для прохода дымовых газов в конвективном пучке

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

= м2

= м2

= м2

После определения , считаются три значения средней скорости газов пучка в соответствии с принятыми . Зная скорости газов по рис. 7.1 [2, с.30] определяем три значения .

Где ,, и определяются по графикам 7.1 (а, б) [2, с.30].

Расчет коэффициента теплоотдачи излучением , .

В расчете учитывается излучение трехатомных газов, для чего определяется температура наружной стенки трубы с учетом загрязнений , степень черноты газов при средней температуре газов .

Степень черноты определяется по формуле:

,

,

где:

- коэффициент ослабления лучей трехатомными газами;

- давление газов в котле, ;

- эффективная толщина излучающего слоя,

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

:

где:

и - продольный и поперечный шаги труб пучка (определяется по характеристики котла), ;

и - объемные доли водяных паров и трехатомных газов (принимаются по табл.1).

Из рис. 7.3(а,б) [2, с.33]по формуле для незапыленного потока:

,

и по графику определяем при температуре загрязненной наружной стенки и трех значениях средней температуры газов в конвективном пучке три значения коэффициента теплоотдачи излучением .

определяется по формуле:

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

где:

- температура кипения воды в барабане при давлении 1,3 МПа, ;

=195,05

- поправка на загрязнение для конвективных пучков (при сжигании газа 25 oС).

Расчет температурного напора :

Так как дли всех заданных температур , то

где:

и - температуры дымовых газов перед и после конвективного пучка

( из расчета топки), ;

- температурный напор (в зависимости от трех задаваемых температур на выходе из конвективного пучка).

По трем вычисленным значениям при пересечении линий Qб и QТ графически определяют истинную температуру дымовых газов выходе из конвективного пучка:

Уточненный расчет:

Теплосодержание газов на выходе из пучка определяем по табл. 2:

Расчет уравнения баланса тепла:

Среднее значение температуры газов в пучке:

Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами,

.

Степень черноты:

,

Коэффициент тепловой эффективности для газа и .

Скорость газов в пучке:

Коэффициент теплоотдачи конвекцией:

Коэффициент теплоотдачи излучением

Температурный напор:

Расчет коэффициента теплопередачи:

Уравнение теплопередачи:

Погрешность в определении температуры:

Так как Д<5%, то можно считать, что температуру на выходе из пучка мы определили правильно.

8. Тепловой расчет водяного экономайзера

Для утилизации тепла, увеличения КПД и уменьшения расхода топлива в котле устанавливают чугунный (из элементов) водяной экономайзер (ВЭК). Дымовые газы после конвективного пучка охлаждаются до и поступают в ВЭК, где происходит их дальнейшее снижение до .

Для котлов ДЕ с давлением в барабане 1,3МПа используется экономайзер некипящего типа, собираемый из ребристых чугунных труб ВТИ, соединяемых между собой чугунными калачами.

Для данного котла производительностью 10 т/час используются ребристые чугунные трубы длиной 2м. Трубы-элементы укладываются в коридорном порядке, причем фланцы элементов образуют боковые стороны ВЭК. Живое сечение для прохода газов . Живое сечение для прохода воды . Поверхность нагрева со стороны газов . Число труб в горизонтальном ряду, .

Соответственно полное живое сечение для прохода газов

Расчет водяного экономайзера является конструкторским расчетом, то есть, известны температуры газов на выходе и входе, а определяется из уравнения тепловосприятия поверхность , . По рассчитанной поверхности конструируют ВЭК.

Температура газов на входе в ВЭК и их энтальпия .

Энтальпия питательной воды .

Температура и энтальпия уходящих газов и

Средняя температура газов в ВЭК:

Расчет уравнения баланса тепла ВЭК- Qб:

где:

- энтальпия газов покидающих конвективный пучок при (для топки);

- энтальпия газов за ВЭК при ;

- коэффициент сохранения тепла.

Расчет уравнения теплопередачи- QТ:

,

где:

k- коэффициент теплопередачи (для чугунного ВЭК типа ВТИ принимается в зависимости от скорости газов по рис. 8.1 [2, с.36];

- поверхность нагрева водяного экономайзера, ;

- расход топлива на котел (из теплового баланса), или .

ВЭК рассчитывается по формуле где QТ= Qб;

- среднеарифметический температурный напор

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

;

,

где:

- температурный напор на входе газов в ВЭК, , ;

- температурный напор на выходе газов из ВЭК, ,;

- температура питательной воды на входе в экономайзер (задана), ;

и - соответственно температура газов на входе и выходе из ВЭК (; ,).

Скорость дымовых газов в ВЭК:

Коэффициент теплопередачи:

где и определяются по графику 8.1 [2, с.36];

Теплосодержание питательной воды на выходе из ВЭК:

где:

- теплосодержание воды на выходе из ВЭК, ;

- количество тепла, передаваемое газами ВЭК, ;

- расход топлива, или ;

- паропроизводительность теплогенератора, .

Температура питательной воды на выходе из ВЭК:

Для чугунных ВЭК должна быть меньше или равна температуре кипения минус 20 oС ():

Условие выполняется.

Температурный напор на входе газов в ВЭК:

;

Температурный напор на выходе газов из ВЭК:

;

Среднеарифметический температурный напор;

где:

- температура питательной воды на входе в экономайзер, ;

Поверхность нагрева водяного экономайзера:

;

Общее количество труб в ВЭК:

Количество рядов труб по высоте экономайзера:

Разделим на три пакета. В каждом пакете по высоте 5 труб.

Скорость воды в трубе ВЭК определяется:

Где:

D - паропроизводительность котла, т/ч;

v' - удельный объем воды в ВЭК.

9. Сводная таблица расчета и тепловой баланс котла

ВЕЛИЧИНЫ

Размерность

Наименование газохода

топка

конвективный

пучок

экономайзер

Температура газов на входе, t

-

1124

244

Температура газов на выходе, t

1124

244

130

Тепловосприятие, QТ

15437

15942

1516

Температура среды:

на входе

195,05

135,7

110

на выходе

195,05

194,05

135,7

Скорость газов

-

6,12

3,36

Скорость воды

-

-

0,61

Cоставление поверочного теплового баланса

Определяется по уравнению:

;

где:

- располагаемая теплота сгорания (из расчета теплового баланса котла), или ;

- коэффициент полезного действия котла, %;

- количество теплоты, переданное лучеиспусканием в топке, в конвективном пучке по Qб, или ;

- удельный механический недожог, из характеристики топки или теплового баланса котла, %.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

;

;

Ошибка в балансе расчета котла не должна превышать 0,5%:

;

Основное условие выполнено.

Размещено на Allbest.ru пи

...

Подобные документы

  • Расчет котла, предназначенного для нагрева сетевой воды при сжигании газа. Конструкция котла и топочного устройства, характеристика топлива. Расчет топки, конвективных пучков, энтальпий воздуха и продуктов сгорания. Расчетная невязка теплового баланса.

    курсовая работа [77,8 K], добавлен 21.09.2015

  • Описание конструкции котла. Особенности теплового расчета парового котла. Расчет и составление таблиц объемов воздуха и продуктов сгорания. Расчет теплового баланса котла. Определение расхода топлива, полезной мощности котла. Расчет топки (поверочный).

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 12.07.2010

  • Принципиальное устройство котла ДЕ16-14ГМ. Теплота сгорания топлива; присосы воздуха, коэффициенты его избытка по отдельным газоходам; энтальпии продуктов сгорания. Тепловой баланс котла, расход топлива. Поверочный расчет теплообмена в топочной камере.

    курсовая работа [261,7 K], добавлен 30.01.2014

  • Объем азота в продуктах сгорания. Расчет избытка воздуха по газоходам. Коэффициент тепловой эффективности экранов. Расчет объемов энтальпий воздуха и продуктов сгорания. Определение теплового баланса котла, топочной камеры и конвективной части котла.

    курсовая работа [115,2 K], добавлен 03.03.2013

  • Топливо, его состав, объемы воздуха и продуктов сгорания для котла определенного типа. Элементарный состав топлива. Коэффициент избытка воздуха в топке. Объёмы продуктов сгорания. Тепловой баланс котла, расчет расхода топлива на весь период его работы.

    контрольная работа [35,6 K], добавлен 16.12.2010

  • Техническая характеристика и схема котла ДКВР-4-13. Определение энтальпий воздуха, продуктов сгорания и построение i-t диаграммы. Расчет теплообмена в топочной камере и в конвективной испарительной поверхности нагрева. Поверочный тепловой расчет котла.

    курсовая работа [651,4 K], добавлен 10.05.2015

  • Расчетные характеристики топлива. Материальный баланс рабочих веществ в котле. Характеристики и тепловой расчет топочной камеры. Расчет фестона и экономайзера, камеры охлаждения, пароперегревателя. Объемы и энтальпии воздуха и продуктов сгорания.

    дипломная работа [382,2 K], добавлен 13.02.2016

  • Тепловой расчет и компоновка парового котла ПК-14. Выбор топлива, расчет его теплосодержания и продуктов сгорания. Определение тепловых потерь и коэффициента полезного действия котла. Расчет топочной камеры, конвективных и хвостовых поверхностей нагрева.

    курсовая работа [751,1 K], добавлен 28.09.2013

  • Способы расчета котельного агрегата малой мощности ДЕ-4 (двухбарабанного котла с естественной циркуляцией). Расчет объемов и энтальпий продуктов сгорания и воздуха. Определение КПД котла и расхода топлива. Поверочный расчёт топки и котельных пучков.

    курсовая работа [699,2 K], добавлен 07.02.2011

  • Описание котельной и ее тепловой схемы, расчет тепловых процессов и тепловой схемы котла. Определение присосов воздуха и коэффициентов избытка воздуха по газоходам, расчет объемов воздуха и продуктов сгорания, потерь теплоты, КПД топки и расхода топлива.

    дипломная работа [562,6 K], добавлен 15.04.2010

  • Элементарный состав и геометрические характеристики топлива. Определение объемов воздуха и продуктов сгорания топлива при нормальных условиях. Состав котельной установки. Конструкция и принцип действия деаэратора. Конструктивный расчет парового котла.

    курсовая работа [594,6 K], добавлен 25.02.2015

  • Проектно-экономические параметры парогенератора КВГ-4-150. Тепловой баланс котла и расход топлива. Расчет полной площади поверхности стен топки. Конструктивные размеры характеристики экономайзера. Расчет невязки теплового баланса парогенератора.

    курсовая работа [714,2 K], добавлен 07.12.2014

  • Химический состав и технические характеристики топлива, используемого в котле. Определение объемов и теплосодержания воздуха и продуктов сгорания топлива. Геометрические размеры топки. Расчет конструктивных поверхностей фестона и паропрогревателя.

    курсовая работа [368,1 K], добавлен 31.10.2022

  • Определение объема воздуха, продуктов сгорания, температуры и теплосодержания горячего воздуха в топке агрегата. Средние характеристики продуктов сгорания в поверхностях нагрева. Расчет энтальпии продуктов сгорания, теплового баланса и пароперегревателя.

    контрольная работа [432,5 K], добавлен 09.12.2014

  • Принцип работы водогрейного котла ТВГ-8МС, его конструкция и элементы. Расход топлива котла, определение объемов воздуха и продуктов сгорания, подсчет энтальпий, расчет геометрических характеристик нагрева, тепловой и аэродинамический расчеты котла

    курсовая работа [209,5 K], добавлен 13.05.2009

  • Описание котла ДКВР 6,5-13 и схема циркуляции воды в нем. Расчет объемов и энтальпий воздуха и продуктов сгорания. Вычисление полезно-израсходованного тепла в котлоагрегате. Средние характеристики продуктов сгорания в топке. Описание кипятильного пучка.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 09.02.2012

  • Характеристика оборудования котельной установки. Обслуживание котла во время нормальной его эксплуатации. Расчет объемов, энтальпий и избытка воздуха и продуктов сгорания. Расчет ширмового и конвективного перегревателя. Уточнение теплового баланса.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 08.08.2012

  • Тепловой расчет котельного агрегата Е-25М. Пересчет теоретических объемов и энтальпии воздуха и продуктов сгорания для рабочей массы топлива (сернистый мазут). Тепловой баланс, коэффициент полезного действия (КПД) и расход топлива котельного агрегата.

    курсовая работа [352,0 K], добавлен 17.03.2012

  • Общая характеристика продуктов сгорания в поверхностях нагрева. Методика расчета энтальпии продуктов сгорания топлива, конвективного пучка и невязки парогенератора. Конструктивные размеры и свойства поверхностей нагрева фестона и испарительных пучков.

    курсовая работа [605,0 K], добавлен 20.12.2010

  • Техническая характеристика водогрейного котла. Расчет процессов горения топлива: определение объемов продуктов сгорания и минимального объема водяных паров. Тепловой баланс котельного агрегата. Конструкторский расчет и подбор водяного экономайзера.

    курсовая работа [154,6 K], добавлен 12.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.