Котельные установки и парогенераторы

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Ноября 2013 в 12:05, курсовая работа

Краткое описание

Конструктивная схема котла типа ДКВР паропроизводительностью 10 т/ч одинакова независимо от используемого топлива и применяемого топочного устройства.
Котел имеет верхний длинный и нижний короткий барабаны, расположенные вдоль оси котла. Барабаны соединены развальцованными в них гнутыми кипятильными трубами, образующими развитый конвективный пучок. Перед конвективным пучком расположена экранированная топочная камера. Трубы боковых экранов завальцованы в верхнем барабане, нижние концы экранных труб приварены к нижним коллекторам.

Содержание

1. Конструктивная схема котла типа ДКВР паропроизводительностью 10 т/ч.
2. Топливные характеристики.
3. Присосы и избытки воздуха в газоходах.
4. Действительные объемы.
5. Таблица энтальпий продуктов сгорания и воздуха.
6. Таблица энтальпий продуктов сгорания по газоходам парогенератора.
7. Тепловой баланс котельного агрегата.
8. Технологическая схема подготовки мазута.
9. Геометрический расчет топки.
10. Тепловой расчет топки.
11. Геометрические характеристики конвективного пучка.
12. Тепловой расчет конвективного пучка.
13. Геометрические характеристики экономайзера.
14. Тепловой расчет экономайзера.
15. Уточнение теплового баланса.
16. Сводная таблица.
17. Список используемой литературы.

Вложенные файлы: 1 файл

Курсовик.doc

— 1.80 Мб (Скачать файл)

 

Таблица энтальпий продуктов  сгорания по газоходам парогенератора

 

Табл. 6.

Топка

Конвективная шахта

Экономайзер

ккал/кг

ккал/кг

I

∆I

I

∆I

I

∆I

100

379

336

412,6

 

439,48

 

473,08

 

200

766

676

833,6

421,0

887,68

448,2

955,28

482,2

300

1164

1023

1266,3

432,7

1348,14

460,5

1450,44

495,2

400

1574

1376

1711,6

445,3

1821,68

473,5

1959,28

508,8

500

1995

1737

2168,7

457,1

2307,66

486,0

2481,36

522,1

600

2423

2107

2633,7

465,0

2802,26

494,6

3012,96

531,6

700

2864

2488

3112,8

479,1

3311,84

509,6

800

3317

2870

3604

491,2

3833,6

521,8

900

3781

3253

4106,3

502,3

4366,54

532,9

1000

4250

3646

4614,6

508,3

4906,28

539,7

1100

4722

4050

5127

512,4

5451

544,7

1200

5196

4454

5641,4

514,4

5997,72

546,7

1300

5682

4858

6167,8

526,4

6556,44

558,7

1400

6178

5273

6705,3

537,5

7127,14

570,7

1500

6668

5688

7236,8

531,5

7691,84

564,7

1600

7167

6102

7777,2

540,4

1700

7669

6517

8320,7

543,5

1800

8172

6931

8865,1

544,4

1900

8684

7357

9419,7

554,6

2000

9192

7782

9970,2

550,5

2100

9707

8207

10527,7

557,5

2200

10223

8632

11086,2

 

 

 

 

 

 

 

Тепловой баланс котельного агрегата

 

Табл. 7.

Наименование

Обозначение

Размерность

Обоснование

Расчет

Результат

Физическое тепло топлива

183

Коэффициент избытка воздуха на входе в котел

-

1,02

Тепло, внесенное с холодным воздухом

419

Располагаемое тепло топлива

39,402

Температура уходящих газов

Принимаем

-

120

Энтальпия уходящих газов

Табл. 6

-

2384,6

Температура холодного воздуха

Принимаем

-

30

Энтальпия холодного воздуха

Табл. 6

-

410,3

Потери тепла от химического недожога

Табл. XX [1]

-

0,5

Потеря тепла с уходящими газами

4,72

Потеря тепла в окружающую среду

Рис. 5-1 [1]

-

2

Сумма тепловых потерь

7,22

КПД котельного агрегата

92,78

Коэффициент сохранения тепла

-

0,98

Давление насыщенного пара за котлом

Задано

-

13

Температура насыщенного пара за котлом

Задано

-

195

Энтальпия насыщенного пара за котлом

Табл. XXV [1]

-

2809

Давление питательной воды

Задано

-

14,69

Температура питательной воды

Табл. 3 [2]

-

70

Энтальпия питательной воды

Табл. XXIV [1]

-

294,3

Тепло, полезно использованное в агрегате

5582,634

Полный расход топлива

0,152


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема пароводяного тракта


 

    


 

 

 

Экономайзер

Барабан I/II

Экраны

Конвективный пучок

8

8/3,4

3,4

4,6

14,69

13/13

13

13

70

102

102/102

102/195

102

195

102

195

294,3

420,8

420,8/420,8

420,8/2809

420,8

2809

420,4

2809


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Эскиз топочной камеры

 

 

Геометрический расчет топки

 

Табл. 8.

Наименование

Обозна-

чение

Размер-

ность

Обоснова-

ние

Формула

Результат

Площадь фронтовой стены

Рис. 3

 

12,87

Площадь задней стены

Рис. 3

12,87

Площадь боковой стены

Рис. 3

 

21,124

Площадь потолка

Рис. 3

6,115

Площадь выходного окна

Рис. 3

2,129

Площадь горелок (2 шт.)

Рис. 3

0,161

Площадь лаза (2 шт.)

-

1

Площадь смотровых люков (4 шт.)

-

0,126

Площадь обдувочных люков (10 шт.)

-

0,058

Площадь пода

Рис. 3

6,825

Суммарная площадь стен

59,808

Лучевоспринимающая поверхность топки

47,18

Объем топки

Рис. 3

30,362

Степень экранирования  топки

-

0,789

Эффективная толщина  излучающего слоя

1,828


Тепловой расчет топки

Табл. 9

Наименование

Обоз-

наче-ние

Раз-

мер-

ность

Обоснование

Расчет

Результат

Коэффициент избытка воздуха в топке

-

Табл. XX (1)

-

1,02

Температура холодного воздуха

Принята

-

30

Энтальпия холодного воздуха

Табл. XIV (1)

-

410,3

Тепло, вносимое в топку с воздухом

418,5

Полезное тепловыделение в топке

41925,22

Теоретическая температура горения

Табл. 5

-

2052,6

Коэффициент, учитывающий снижение тепловосприятия

-

Табл. 6-2 (1)

-

0,55

Коэффициент тепловой эффективности экранов

-

0,5225

Степень черноты факела

-

0,346

Коэффициент усреднения, зависящий от теплового напряжения топочного объема

-

Пункт 6-Б. 6-07 (1)

-

0,2

Степень черноты, какой обладал бы факел при заполнении всей топки только светящимся пламенем

-

 

0,61

Степень черноты, какой обладал бы факел при заполнении всей топки только несветящимися трехатомными газами

-

0,28

Коэффициент ослабления лучей

0,181

Суммарная объемная доля трехатомных  газов

-

0,2552

Суммарное парциальное давление газов

1*0,2552

0,2552

Коэффициент ослабления сажистыми частицами

0,327

Объемная доля трехатомных газов

-

1,58/12,14

0,13

Объемная доля водяных паров

-

1,52/12,14

0,1252

Степень черноты топки

-

0,503

Относительная высота расположения факела

-

750/4185

0,179

Коэффициент

-

0,54-0,2*0,179

0,5042

Температура газов на выходе из топки

Принята

-

1000

Средняя суммарная теплоемкость продуктов сгорания в топке

22,92

Энтальпия газов на выходе из топки

Табл. 6

-

19307,5

Температура газов на выходе из топки

1122

Энтальпия газов на выходе из топки

Табл. 6

-

21451,37

Количество тепла, воспринятое в топке на 1 кг топлива

20084

Средняя тепловая нагрузка поверхности нагрева в топке

232,94

Тепловое напряжение топочного объема

710,12


 

Рис. 4. Эскиз конвективного  пучка


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрические характеристики конвективного пучка

 

Табл. 10

Наименование

Обозначение

Размерность

Обоснование

Формула

Результат

Диаметр и толщина  труб

Рис. 4

Поперечный шаг

Рис. 4

-

110

Относительный поперечный шаг

-

2,157

Продольный шаг

Рис. 4

-

100

Относительный продольный шаг

-

1,96

Число труб в ряду

Рис. 4

-

27

Число рядов

Рис. 4

-

22

Средняя длина трубы

Рис. 4

-

2410

Количество труб, всего

-

594

Поверхность нагрева

229,4

Площадь живого сечения  для прохода газов

3,44

То же для прохода  рабочего тела

0,987

Эффективная толщина  излучающего слоя

0,201

Информация о работе Котельные установки и парогенераторы