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