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)

Тепловой расчет конвективного пучка

 

Табл. 11

Наименование

Обозначение

Размерность

Обоснование

Формула

Результат

Температура газов на входе

Табл. 9

-

1122

Энтальпия газов на входе

Табл. 9

-

21451,37

Температура среды на входе в пучок

Табл.3 (2)

-

102

Энтальпия среды на входе  в пучок

Табл. XXIV (1)

-

420,8

Температура среды на выходе

Температура насыщения

-

195

Энтальпия среды на выходе

Табл. XXV (1)

-

2809

Тепловосприятие пучка по балансу

15020,52

Энтальпия газов за поверхностью

2957,2

Температура газов за поверхностью

Табл. 6

-

148,4

Средняя температура  среды

 

148,5

Средняя температура  газов

 

220,7

Произведение 

0,054

Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами

Номограмма 3 [1]

-

2,6

Оптическая толщина

-

0,1334

Степень черноты газов

-

Номограмма 2 [1]

-

0,12

Температурный напор

438,22

Средняя скорость газов

1,97

Коэффициент теплоотдачи конвекцией

Номограмма 12 (1)

-

88,39

Средний удельный объем

Табл. XXV [1]

-

0,0722

Средняя скорость среды

0,0699

Коэффициент теплоотдачи от стенки к среде (для воды1(3156,7))(для пара2(8,73))

3156,7

8,73

Коэффициент загрязнения

Пункт 7 – 36 [1]

-

0,7*10-3

Температура наружной поверхности загрязнения

147,48

Коэффициент теплоотдачи излучением

Номограмма 19 [1]

-

31,15

Коэффициент использования

-

Пункт 7 – 7 [1]

-

1

Коэффициент теплоотдачи излучением с учетом газового объема

41,14

Коэффициент тепловой эффективности

-

 

0,65

Коэффициент теплоотдачи к трубной поверхности

 

129,5

Коэффициент теплопередачи

77,81

Тепловое напряжение поверхности

33617,57

Тепловосприятие пучка по уравнению теплопередачи

14294,69

Отношение тепловосприятия ступени

 

101,43


 

 

 

 

 

Рис. 5. Труба чугунная ребристая экономайзера ВТИ.    Рис. 6. Схема соединения труб экономайзера.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрические характеристики экономайзера

 

Табл. 12

Наименование

Обозначение

Размерность

Обоснование

Формула

Результат

Диаметр и толщина  труб

Рис. 5

76x8

76x8

Поперечный шаг

Рис. 5

-

150

Относительный поперечный шаг

-

1,97

Продольный шаг

Рис. 5

-

150

Относительный продольный шаг

-

1,97

Число труб в ряду

Рис. 5

-

7

Число рядов

Рис. 5

-

12

Средняя длина трубы

Рис. 5

-

2000

Количество труб, всего

-

84

Поверхность нагрева

Номограмма 20 (1)

-

247,8

Площадь живого сечения  для прохода газов

Номограмма 20 (1)

-

0,84


Тепловой расчет экономайзера

 

Табл. 13

Наименование

Обозначение

Размерность

Обоснование

Формула

Результат

Температура газов на входе

Табл. 11

-

293

Энтальпия газов на входе

Табл. 11

-

4685,34

Температура среды на входе в экономайзер

Табл.3 [2]

-

70

Энтальпия среды на входе  в экономайзер

Табл. XXIV (1)

-

294,3

Температура среды на выходе

Табл.3 [2]

-

102

Энтальпия среды на выходе

Табл. XXV (1)

-

420,8

Тепловосприятие экономайзера по балансу

1964,91

Энтальпия газов за поверхностью

2804

Температура газов за поверхностью

Табл. 6

-

125

Средняя температура  среды

 

86

Средняя температура  газов

 

209

Температурный напор

104,2

Средняя скорость газов

4,46

Средний удельный объем

Табл. XXV [1]

-

0,00103

Средняя скорость среды

0,0102

Коэффициент теплопередачи

Номограмма 20 (1)

-

35,3

Тепловое напряжение поверхности

 

4071,09

Тепловосприятие экономайзера по уравнению теплопередачи

1665,70


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приближение первое

 

Наименование

Обозначение

Размерность

Обоснование

Формула

Результат

Энтальпия газов за поверхностью

2957,2

Температура газов за поверхностью

Табл. 6

-

148,4

Средняя температура  газов

 

220,7

Температурный напор

126,5

Средняя скорость газов

4,57

Коэффициент теплопередачи

Номограмма 20 (1)

-

34,3

Тепловое напряжение поверхности

 

3739,77

Тепловосприятие экономайзера по уравнению теплопередачи

1964,89


 

 

 

 

 

 

Приближение второе

 

Наименование

Обозначение

Размерность

Обоснование

Формула

Результат

Энтальпия газов за поверхностью

2646,8

Температура газов за поверхностью

Табл. 6

-

132,9

Средняя температура газов

 

213

Температурный напор

115,3

Средняя скорость газов

4,5

Коэффициент теплопередачи

Номограмма 20 (1)

-

34,1

Тепловое напряжение поверхности

 

4411,6

Тепловосприятие экономайзера по уравнению теплопередачи

1780,48


 

 

 

 

 

 

Уточнение теплового  баланса

Табл. 14

Наименование

Обозначение

Размерность

Обоснование

Расчет

Результат

Энтальпия уходящих газов

Из табл. 13

(приближение 2)

-

2646,8

Потеря тепла от химического  недожога

Табл. 7

-

0,5

Потеря тепла с уходящими газами

5,4

Потеря тепла через  обмуровку

Рис. 5-1 (1)

-

2

Сумма тепловых потерь

5,4+2+0,5

7,9

К.П.Д. котельного агрегата

92,1

Полный расход топлива

588,74

Тепло, вносимое в котлоагрегат с воздухом

478,5

Полезное тепловыделение в топке

39623

Количество тепла, воспринятое  в топке на 1 кг топлива

16706,68

Невязка теплового баланса

390

Относительная невязка

 

0,989

Информация о работе Котельные установки и парогенераторы