Котельные установки и парогенераторы

Определение параметров, характеризующих работу котлоагрегата принятой концепции на заданном топливе и режиме работы. Обзор конструктивных характеристик агрегата. Характеристика используемого топлива, состава и количества продуктов сгорания и их энтальпии.

Рубрика Физика и энергетика
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 30.06.2022
Размер файла 836,6 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/

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Череповецкий государственный университет»

Инженерно-технический институт

Кафедра: теплоэнергетики и теплотехники

Курсовой проект:

«Котельные установки и парогенераторы»

Вариант №1

Выполнила студентка: Бугрова А.А.

Группы: 3ТТб-01-41зп

Проверил: Синицын Н.Н.

Череповец, 2018

Содержание

1. Пояснительная записка к проекту

2. Цель поверочного расчета

3. Тепловой расчет котельного агрегата

3.1 Сводка конструктивных характеристик агрегата

3.2 Топливо, состав и количество продуктов сгорания и их энтальпия

3.3 Сводная таблица основного расчета

Список литературы

1.

1. Пояснительная записка к проекту

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 длина топки, уменьшены шаги труб кипятильного пучка и т.п.) и с 1958 г. выпускаются под паркой ДКВР.

Котельный агрегат скомпонован на основе котла типа ДКВР 10-13 с номинальной паропроизводительностью 10 т/ч, выпускаемого Бийским котельным заводом. Котел имеет камерную топку для сжигания газообразного топлива и водяной экономайзер. Ввиду того, что котельный агрегат предназначен для сжигания газообразного топлива и выработки перегретого пара при температуре питательной воды, равной 100 °C, согласно информационному письму БИКЗ и ЦКТИ ТМ 419-59, его рассчитывают на паропроизводительность 14 т/ч.

2. Цель поверочного расчета

Определение параметров, характеризующих работу котлоагрегата принятой концепции на заданном топливе и режиме работы. При проведении поверочного расчета вначале стараются сократить без изменения существующие поверхности нагрева; если это не удается, то реконструируют их, используя конструкторский метод расчета.

3. Тепловой расчет котельного агрегата

котлоагрегат топливо сгорание энтальпия

3.1 Сводка конструктивных характеристик агрегата

1. Топка

Площадь ограждающих поверхностей камеры горения:

боковые стены:

передняя стена:

задняя стена:

под:

потолок:

Итого: 74,50 м2.

Площадь ограждающих поверхностей камеры догорания:

боковые стены:

передняя и задняя стены:

под и потолок:

Итого: 17,01 м2.

Общая площадь ограждающих поверхностей топки Fт=91,51 м2.

Объем топки:

камера горения: 11,50*2,810=40,70 м3;

камера догорания: 1,41*2,810=3,96 м3.

Всего: Vт=44,66 м3.

Эффективная толщина излучающего слоя равна:

Относительное положение максимума температуры в топке:

Лучевоспринимающая поверхность нагрева топки определяется по табл.

Наименование лучевоспринимающей поверхности нагрева

Освещенная длина труб l, мм

Расстояние между осями крайних труб экрана b, мм

Площадь стены Fпл, м2, покрытая экраном

Шаг экранных труб s, мм

Расстояние от оси трубы до стены топки b, мм

Относительный шаг экранных труб s/d

Относительное расстояние от оси трубы до стены топки e/d

Угловой коэффициент экрана X

Величина лучеиспускающей поверхности нагрева Hл, м2

Номер экрана

Значение X

Боковые экраны:

прямоугольная часть

трапецеидальная часть

5300

1700

2120*2

240*2

22,7

0,82

80

80

40

40

1,57

1,57

0,8

0,8

2

2

0,9

0,9

21,3

0,77

Передний экран

2450

2470

6,04

130

100

2,55

2,0

1

0,8

4,84

Задний экран

4350

2470

10,71

130

26

2,55

0,5

3

0,7

7,61

Экраны боковых стен камеры догорания

2400

240*2

1,15

80

40

1,57

0,8

2

0,9

1,08

Первый ряд кипятильных труб

1730

2080

3,58

110

30

2,16

0,6

3

0,8

2,83

Всего

38,4

Степень экранирования топки:

2. Конвективные поверхности нагрева

Сводные данные расчета конвективных поверхностей нагрева представлены в «Сводной таблице расчета конвективных поверхностей нагрева».

3.2 Топливо, состав и количество продуктов сгорания и их энтальпия

Состав топлива и теплота его сгорания:

Природный газ: Саратов-Москва

Сероводород

H2S

0

Углекислота

CO2

0,8

Метан

CH4

84,5

Этан

C2H6

3,8

Пропан

C3H8

1,9

Бутан

C4H10

0,9

Пентан

C5H12

0,3

Азот

N2

7,8

Теплота сгорания низшая сухого газа

Qсн (ккал/м3)

8550

Плотность газа

р0г (кг/м3)

0,837

3.3 Сводная таблица основного расчета

Наименование рассчитываемой величины

Обозначение

Единица измерения

Расчетная формула или источник определения

Расчет

Результаты расчета

промежуточные

окончательные

Тепловой баланс котельного агрегата

Располагаемое тепло топлива

Qрр

ккал/м3

Qсн

-

8550

Температура уходящих газов

иух

°C

Технические соображения

-

140

Энтальпия уходящих газов

Iух

ккал/м3

I, и-таблица

(607/100)*40+598

841

Температура холодного воздуха, поступающего в котельный агрегат

tх.в.

°C

Рекомендация нормативного метода теплового расчета котельных агрегатов

-

30

Энтальпия теоретически необходимого количества холодного воздуха

t0х.в.

ккал/м3

91,39

Потеря тепла от механической неполноты сгорания

q4

%

См. табл. 4

Имеет только при сжигании твердого топлива

-

0

Потеря тепла с отходящими газами

q2

%

-

8,39

Потеря тепла от химической неполноты сгорания

q3

%

См. табл. 4

-

-

1,5

Потеря тепла на наружное охлаждение котельного агрегата

q5

%

См. рис. 3

-

-

1,5

Потеря с физическим теплом шлаков

q6шл

%

Имеет место только при сжигании твердого топлива

-

0

Сумма тепловых потерь

?q

%

q2+ q3+ q4+ q5+ q6шл

8,39+1,5+1,5

-

11,39

КПД котельного агрегата

?к.а.

-

(100-11,39)/100

-

0,89

Процент продувки котла

р

%

-

3,0

-

Тепловосприятие теплоносителя на 1 кг произведенного перегретого пара

Qк.а.

ккал/кг

655,0

Действительный часовой расход топлива

B

кг/ч

-

1205,07

Расчетный часовой расход топлива

Bр

кг/ч

-

-

1205,07

Коэффициент сохранения тепла

ц

-

-

0,985

Тепловое напряжение топочного пространства

Расчетное тепловое напряжение топочного пространства

Q/Vт

ккал/м3

-

230706,42

Теплоотдача излучением в топке

Полезное тепловыделение в топке

Qт

ккал/м3

8522,28

Теоретическая температура горения в топке

иа

°C

I, и-таблица

(11205,7-10706)/6,73+1800

1874

Коэффициент светимости пламени

m

-

-

-

0,2

-

Температура дымовых газов на выходе из топки

и//т

°C

Принимается предварительно

-

1000

-

Суммарная поглощательная способность трехатомных газов

-

м. ат

0,47

-

Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами

kт

-

Номограмма на рис. 5

-

1,2

-

Суммарная сила поглощения газового потока

kнесв sт

м. ат

0,57

-

Степень черноты несветящейся части пламени

бнесв

-

См. рис. 6

-

0,42

Коэффициент ослабления лучей святящийся части факела

kсв

-

1,54

-

Суммарная сила поглощения светящейся части пламени

kсв sт

м. ат

2,71

-

Степень черноты светящейся части пламени

бсв

-

0,840

-

Степень черноты факела

бф

-

0,50

-

Условный коэффициент загрязнения лучевоспринимающих поверхностей

о

-

Рекомендации нормативного метода теплового расчета котельных агрегатов

-

0,8

-

Ш*о

-

-

Ш*о

-

0,34

Тепловыделение в топке на 1 м2 стен топки

-

ккал/м3

-

112227,56

Расчетный коэффициент

М

-

0,52-0,07

0,45

Температура дымовых газов на выходе из топки

и//т

°C

Номограмма на рис. 7

-

-

1020

Энтальпия дымовых газов на выходе из топки

I//т

ккал/м3

I, и-таблица

4327

Тепло, переданное излучением в топке

Qл

ккал/м3

-

4161,9

Пароперегреватель

Тепловосприятие пароперегревателя

Qпп

ккал/м3

995,63

Энтальпия дымовых газов за пароперегревателем

I//пп

ккал/м3

3095,78

Температура дымовых газов за пароперегревателем

и//п.п

°C

I, и-таблица

741

Средняя температура дымовых газов в пароперегревателе

исрпп

°C

8710,5

Средняя температура пара в пароперегревателе

tсрпп

°C

274

Средний температурный напор в пароперегревателе

Дtпп

°C

870,5-274

6596,5

Удельный объем пара в пароперегревателе при средней температуре

?пп

м3/кг

Таблица воды и водяного пара

-

0,1625

Средняя скорость пара в пароперегревателе

wпп

м/с

39,0

Коэффициент теплоотдачи от стенки трубы к пару

б2

cdн

(номограмма на рис. 8)

736

Средняя скорость дымовых газов в пароперегревателе

wг

м/с

11,02

Коэффициент теплоотдачи конвекцией от дымовых газов к стенке

бк

cz* cфн

(номограмма на рис. 9)

63,24

Суммарная поглощательная способность трехатомных газов

-

м. ат

0,044

Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами

kнесв rп

-

Номограмма на рис. 5

-

2,8

Сила поглощения газового потока

k p s

-

0,123

Степень черноты газового потока

б

-

График на рис. 6

-

0,12

Коэффициент загрязнения труб

е

Рекомендации нормативного метода теплового расчета котельных агрегатов

-

0,005

Температура наружной поверхности труб

tст

°C

502,53

Коэффициент теплоотдачи излучением не запыленного потока

бл

б* cгн

(номограмма на рис. 10)

17,9

Коэффициент омывания пароперегревателя дымовыми газами

щ

-

-

-

1,0

Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке трубы

б1

81,1

Коэффициент теплопередачи в пароперегревателе

kпп

53,5

Поверхность нагрева пароперегревателя

Нпп

м2

37,60

Невязка

-

%

-11,9

Газоход котла

Температура дымовых газов за котлом

и//к

°C

Принимается предварительно

-

300

Энтальпия дымовых газов за котлом

I//к

ккал/м3

I, и-таблица

-

1288

Тепловосприятие котла по уравнению теплового баланса

Qб

ккал/м3

1789,67

Температурный напор в начале газохода

Дtб

°C

543,6

Температурный напор в конце газохода

Дtм

°C

102,6

Средний температурный напор в газоходе

Дtк

°C

264,5

Средняя температура дымовых газов в газоходе котла

Qсрк

°C

520,5

Средняя скорость дымовых газов

wк

м/с

9,0

Коэффициент теплоотдачи конвекцией от газов к стенке трубы

бк

cz* cфн

(номограмма на рис. 9)

49,9

Суммарная поглощательная способность трехатомных газов

-

м. ат

0,046

Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами

kг

-

Номограмма на рис. 5

-

3,1

Суммарная сила поглощения газового потока

kнесв sк

м. ат

0,143

Степень черноты газового потока

бнесв

-

График на рис. 6

-

-

0,14

Коэффициент загрязнения труб

е

-

-

-

0,005

Температура наружной поверхности труб

tст

°C

249,37

Коэффициент теплоотдачи излучением не запыленного потока

бл

б* cгн

(номограмма на рис. 10)

7,1

Коэффициент омывания газохода дымовыми газами

щ

-

Рекомендации нормативного метода теплового расчета котельных агрегатов

-

-

0,9

Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке трубы

б1

52,01

Коэффициент теплопередачи в котле

kк

41,28

Тепловосприятие котла по уравнению теплопередачи

Qт

ккал/м3

1880,06

Невязка

-

%

-5,05

Так как значения Qб и Qт отличаются более чем на 2 %, расчет повторяется при другом значении и//к

Температура дымовых газов за котлом

и//к

°C

Принимается предварительно

-

280

Энтальпия дымовых газов за котлом

I//к

ккал/м3

I, и-таблица

Для 200 °C

Для 80 °C

821

341

1162

Тепловосприятие котла по уравнению теплового баланса

Qб

ккал/м3

1789,67

Температурный напор в начале газохода

Дtб

°C

543,6

Температурный напор в конце газохода

Дtм

°C

82,6

Средний температурный напор в газоходе

Дtк

°C

245

Тепловосприятие котла по уравнению теплопередачи

Qт

ккал/м3

1741,45

Невязка

-

%

1,7

Водяной экономайзер

Тепловосприятие водяного экономайзера

Qв.э.

ккал/м3

571,91

Энтальпия воды на выходе из экономайзера

i//в.э.

ккал/кг

147,73

Температура воды на выходе из экономайзера

i//в.э.

°C

Таблица воды и водяного пара

-

148

Температурный напор в начале экономайзера

Дtб

°C

132

Температурный напор в конце экономайзера

Дtм

°C

40

Средний температурный напор в экономайзере

Дtв.э.

°C

85,4

Средняя температура дымовых газов в экономайзере

исрв.э.

°C

210

Средняя скорость дымовых газов в экономайзере

wв.э.

м/с

10,18

Коэффициент омывания водяного экономайзера дымовыми газами

щ

-

Рекомендации нормативного метода теплового расчета котельных агрегатов

-

1

Коэффициент теплопередачи в водяном экономайзере

kв.э.

Номограмма на рис. 11

-

21

Поверхность нагрева водяного экономайзера

Нв.э.

м2

384,29

Число труб водяного экономайзера

nв.э.

шт.

130,27

Число горизонтальных рядов труб экономайзера

nгорв.э.

шт.

18

Сводная таблица расчета конвективных поверхностей нагрева

Наименование величины

Условное обозначение

Единица измерения

Формула или источник

Пароперегреватель

Первый газоход котла

Второй газоход котла

Водяной экономайзер

Высота газохода:

минимальная

максимальная

эффективная

бмин

бмакс

бэ

мм

мм

мм

По чертежу

-

-

-

2600

1750

2750

2140

1750

2750

2140

-

-

-

Ширина газохода

b

мм

-

970

1600

1080

-

Число труб поперек газохода

z1

-

По чертежу

12

16

11

-

Диаметр труб

d

мм

По чертежу

32

51

51

-

Площадь сечения газохода

Fг

м2

10-63*b

2,52

3,42

2,32

-

Площадь сечения газохода, перегораживаемая трубами

Fтрг

м2

10-63*dz1

1

1,74

1,2

-

Площадь сечения газохода в свету

Fжг

м2

Fг - Fтрг

1,52

1,68

1,12

0,8

Поверхность нагрева газохода

Нг

м2

По данным завода изготовителя

-

114

93,5

-

Отношение поверхности нагрева газохода к площади сечения его в свету

-

Нг / Fжг

-

67,9

83,5

-

Поверхность нагрева котла общая

Нк

м2

Нг1 + Нг2

-

207,5

207,5

-

Сумма величин Нг / Fжг для обоих газоходов котла

-

-

г1 / Fжг1)+ (Нг2 / Fжг2)

-

151,4

151,4

-

Площадь сечения газоходов котла, усредненная расчетная

Fк

м2

г1 + Fг2)/ (Нжг1 / Fжг2)

-

1,37

1,37

-

Шаг труб вдоль оси барабана котла

s1

мм

По чертежу

60/140

100

100

-

Шаг труб поперек оси барабана котла

s2

мм

По чертежу

40/80

110

110

-

Эффективная толщина излучающего слоя

s

м

0,167

0,184

0,184

-

Площадь поперечного пароперегревателя для прохода пара

Fвп.п

м2

0,0162

-

-

-

Теоретическое количество воздуха, необходимое для горения, и теоретический состав дымовых газов

Наименование величины

Обозначение

Единица измерения

Расчетная формула или источник определения

Расчет

Результаты расчета

промежуточные

окончательные

Теоретичекое количество воздуха, необходимое для горения

V0в

м33

СО

0,5*0

0

Н2

0,5*0

0

Н2S

1,5*0

0

CH4

(1+1)*84,5

169

C2H6

(2+1,5)*3,8

13,3

C3H8

(3+2)*1,9

9,5

C4H10

(4+2,5)*0,9

5,85

C5H12

(5+3)*0,3

0,2,4

0,0476*200,05

9,52

Теоретический объем азота в дымовых газах

V0N2

м33

0,79*9,52

7,52

7,8*0,01

0,08

7,60

Объем сухих трехатомных газов

VRO2

м33

CO2

1*0,8

0,8

CO

1*0

0

H2

1*0

0

CH4

1*84,5

84,5

C2H6

2*3,8

7,6

C3H8

3*1,9

5,7

C4H10

4*0,9

3,6

C5H12

5*0,3

1,5

0,01*103,7

1,04

Теоретический объем водяных паров в дымовых газах

V0H2O

м33

H2

1*0

0

Н2S

1*0

0

CH4

2*84,5

169

C2H6

3*3,8

11,4

C3H8

4*1,9

7,6

C4H10

5*0,9

4,5

C5H12

6*0,3

1,8

0,124*5

0,6

15,33

0,01*210,23

2,10

Полный объем теоретического количества дымовых газов

V0г

м33

10,74

Состав продуктов сгорания и объемная доля углекислоты и водяных паров по газоходом котельного агрегата

Наименование рассчитываемой величины

Обозначение

Единица измерения

Наименование элементов газового тракта

Топка

Пароперегреватель

Котел

Водяной экономайзер

Коэффициент избытка воздуха в конце топки

б//т

-

1,1

-

-

-

Присос по элементам тракта

-

-

0,05

0,10

0,10

Коэффициент избытка воздуха за элементом тракта

б//

-

1,1

1,15

1,25

1,35

Коэффициент избытка воздуха, средний

бср

-

1,1

1,125

1,2

1,3

Величина (бср-1)

-

-

0,1

0,125

0,2

0,3

Теоретический объем продуктов сгорания

V0г

м33

10,74

10,74

10,74

10,74

Избыточный объем воздуха

?Vв

м33

0,95

1,19

1,90

2,86

Избыточный объем водяных паров

?VH2O

м33

0,01

0,02

0,03

0,04

Действительный объем продуктов сгорания

Vг

м33

11,70

11,95

12,67

13,64

Действительный объем водяных паров

VH2O

м33

2,11

2,12

2,13

2,14

Объемная доля сухих трехатомных газов в продуктах сгорания

rRO2

-

0,089

0,087

0,082

0,076

Объемная доля водяных паров в продуктах сгорания

rH2O

-

0,180

0,177

0,168

0,157

Общая объемная доля сухих трехатомных газов в продуктах сгорания

rп

-

0,269

0,264

0,25

0,233

Энтальпия продуктов сгорания для различных значений температуры и коэффициента избытка воздуха (I, и-таблица)

Наименование рассчитываемой величины

Формула

Объем газов, м33

Температура продуктов сгорания, °C

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1800

1900

Энтальпия теоретического количества воздуха, необходимого для горения

9,54

299

600

905

1228

1550

1880

2217

2558

2906

3257

3635

3973

6191

6569

Энтальпия сухих трехатомных газов

1,04

38

81

128

184

237

292

349

407

466

526

587

649

1028

1092

Энтальпия теоретического количества двухатомных газов

7,6

232

464

699

943

1189

1441

1697

1959

2225

2493

2766

3041

4737

5025

Энтальпия теоретического количества водяных паров

2,1

77

155

235

322

409

499

591

687

785

887

991

1097

1780

1899

Энтальпия теоретического количества продуктов сгорания

-

347

700

1062

1449

1835

2232

2637

3053

3476

3906

4344

4787

7545

8016

Энтальпия действительного количества продуктов сгорания за элементами газового тракта, ккал/м3

За топкой б//т=1,10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

290,6

325,7

363,5

397,3

656,9

623

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3767

4232

4708

5184

8164

8673

?Iг

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

465 476 477

509

За паропере-гревателем б//п.п=1,15

-

-

-

-

-

-

-

333

384

436

-

-

-

-

-

-

-

2970

3437

3912

?Iг

-

-

-

-

-

-

-

467 475

За котлом б//т=1,25

-

-

150

226

307

-

-

850

1288

1756

?Iг

-

-

378 468

За водяным экономай-зером б//в.э.=1,35

-

105

210

-

452

910

?Iг

-

458

Список литературы

1. Синицын Н.Н. «Поверочный расчет котельных установок»: Учебно-методическое пособие, ГОУ ВПО «Череповецкий Государственный Университет», 2014 г. 55с.

2. Кузнецова Н.В., Митора В.В., Дубровского И.Е., Карасиной Э.С. «Тепловой расчет котельных агрегатов» (Нормативный метод). - 2-е изд., перераб., М.: Энергия, 1973 г. 297 с.

3. Эстеркин Р.И. Котельные установки. Курсовое и дипломное проектирование. - Л.: Энергоатомиздат, 1989 г. - 280 с.

4. Роддатис К.Ф., Полторацкий А.Н. Справочник по котельным установкам малой производительности / под ред. К.Ф. Роддатиса - М.: Энергоатомиздат, 1989 г. - 488 с.

5. Ривкин С.Л., Александров А.А. Теплофизические свойства воды и водяного пара - М.: Энергия, 1980 г. - 424 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Определение состава топлива для котельной установки, расчёт объёмов и энтальпий воздуха и продуктов сгорания. Определение геометрических характеристик топочной камеры, расчёт конвективного парогенератора, конвективных поверхностей нагрева топок.

    курсовая работа [488,4 K], добавлен 27.10.2011

  • Расчет объемов и энтальпий воздуха, а также продуктов сгорания топлива. Тепловой баланс котлоагрегата. Определение параметров теплообмена в топке. Порядок и методика расчета водяного экономайзера, аэродинамических параметров. Невязка теплового баланса.

    курсовая работа [220,1 K], добавлен 04.06.2014

  • Особенности паровых котлов с естественной и многократной принудительной циркуляцией. Определение расчётных характеристик и способа сжигания топлива. Расчёт экономайзера, объемов и энтальпий воздуха, продуктов сгорания. Тепловой баланс котлоагрегата.

    курсовая работа [669,4 K], добавлен 12.02.2011

  • Принципиальное устройство котлоагрегата. Тепловой расчет котлоагрегата. Расчет объемов и энтальпий воздуха и продуктов сгорания топлива. Определение конструктивных характеристик топочной камеры. Расчет конвективных поверхностей, водяного экономайзера.

    дипломная работа [210,9 K], добавлен 22.06.2012

  • Расчет горения топлива (смесь коксового и доменного газов). Определение теоретически необходимого и действительного количества воздуха, количества продуктов сгорания, их процентного состава и калориметрической температуры. Характеристика видов топлива.

    контрольная работа [38,9 K], добавлен 28.04.2013

  • Общая характеристика котла. Определение составов и объемов воздуха и продуктов сгорания по трактам. Расчет энтальпии дымовых газов. Тепловой баланс котельного агрегата. Основные характеристики экономайзера. Расчет конвективных поверхностей нагрева.

    курсовая работа [151,1 K], добавлен 27.12.2013

  • Описание котлоагрегата до перевода на другой вид топлива. Характеристика принятых к установке горелок. Обоснование температуры уходящих газов. Расчет объемов воздуха и продуктов сгорания при сжигании двух видов топлива. Тепловой баланс и расход топлива.

    дипломная работа [3,3 M], добавлен 13.06.2015

  • Расчет объемов и энтальпии воздуха и продуктов сгорания. Расчетный тепловой баланс и расход топлива котельного агрегата. Проверочный расчет топочной камеры. Конвективные поверхности нагрева. Расчет водяного экономайзера. Расход продуктов сгорания.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 11.04.2012

  • Описание котельного агрегата ГМ-50–1, газового и пароводяного тракта. Расчет объемов и энтальпий воздуха и продуктов сгорания для заданного топлива. Определение параметров баланса, топки, фестона котельного агрегата, принципы распределения теплоты.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 30.03.2015

  • Поверочный расчет котельного агрегата, работающего на природном газе. Сводка конструктивных характеристик агрегата. Топливо, состав и количество продуктов сгорания, их энтальпия. Объемная доля углекислоты и водяных паров по газоходам котельного агрегата.

    курсовая работа [706,7 K], добавлен 06.05.2014

  • Расчет горения топлива и определение средней характеристики продуктов сгорания в поверхностях котла типа КЕ-4-14. Составление теплового баланса, расчет первого и второго газохода, хворостовых поверхностей нагрева. Подбор дополнительного оборудования.

    курсовая работа [3,0 M], добавлен 17.04.2010

  • Характеристика парового котла тепловой электростанции ТП-42. Пересчет нормативного состава топлива и теплоты сгорания на заданную влажность и зольность. Расчет количества воздуха и объемов продуктов сгорания. Определение объема реконструкции котла.

    курсовая работа [452,0 K], добавлен 15.01.2015

  • Перерасчет количества теплоты на паропроизводительность парового котла. Расчет объема воздуха, необходимого для сгорания, продуктов полного сгорания. Состав продуктов сгорания. Тепловой баланс котельного агрегата, коэффициент полезного действия.

    контрольная работа [40,2 K], добавлен 08.12.2014

  • Выбор основных характеристик топлива, способа шлакоудаления и типа углеразмольных мельниц, расчетных температур по дымовым газам и воздуху. Определение объемов воздуха и продуктов сгорания, энтальпии. Тепловой расчет топочной камеры и размещения горелок.

    курсовая работа [146,7 K], добавлен 29.05.2014

  • Этапы разработки сушильной установки: расчет энтальпии и влагосодержания продуктов сгорания топлива, расхода (суммарного, полезного, удельного) теплоты, коэффициента теплоотдачи, средней скорости сушильного агента и степени заполнения барабана песком.

    практическая работа [32,9 K], добавлен 06.03.2010

  • Краткое описание теории горения топлива. Подготовка твердого топлива для камерного сжигания. Создание технологической схемы. Материальный и тепловой баланс котлоагрегата. Продукты сгорания твердого топлива. Очистка дымовых газов от оксидов серы.

    курсовая работа [8,9 M], добавлен 16.04.2014

  • Краткие технические характеристики современных котельных агрегатов. Охрана воздушного бассейна от вредных выбросов. Топливо, объёмы и энтальпии воздуха и продуктов сгорания. Расчёт теплового баланса, определение КПД и расхода топлива, теплообмена в топке.

    учебное пособие [3,3 M], добавлен 06.05.2014

  • Определение расхода воздуха и количества продуктов горения. Расчет состава угольной пыли и коэффициента избытка воздуха при спекании бокситов во вращающихся печах. Использование полуэмпирической формулы Менделеева для вычисления теплоты сгорания топлива.

    контрольная работа [659,6 K], добавлен 20.02.2014

  • Конструктивные характеристики котельного агрегата, схема топочной камеры, ширмового газохода и поворотной камеры. Элементарный состав и теплота сгорания топлива. Определение объёма и парциальных давлений продуктов сгорания. Тепловой расчёт котла.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 05.08.2012

  • Характеристика рабочих тел котельного агрегата. Описание конструкции котла и принимаемой компоновки, техническая характеристика и ее обоснование. Расчет объемов и энтальпий воздуха и продуктов сгорания. Тепловой баланс котла, определение расхода топлива.

    курсовая работа [173,6 K], добавлен 18.12.2015

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.