Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Января 2014 в 16:25, курсовая работа
Котлы ДКВР - двухбарабанные, вертикально-водотрубные с экранированной топочной камерой и развитым конвективным пучком из гнутых труб. Топочная камера котлов производительностью до 10 т/ч включительно разделена кирпичной стенкой на собственно топку и камеру догорания, которая позволяет повысить КПД котла за счет снижения химического недожога. Вход газов из топки в камеру догорания и выход газов из котла асимметричные. Установкой одной шамотной перегородки, отделяющей камеру догорания от пучка и одной чугунной перегородки, образующей два газохода, в пучках создается горизонтальный разворот газов при поперечном омывании труб.
Продолжение таблицы 2.2
Воздухоподогреватель aвп =1,46 |
200 100
|
1179.873 587.727 |
1463.095 664.825 |
542.741 270.354 |
2066.881 964.347 |
61,045 29,168 |
Расчет
энтальпий продуктов сгорания производится
при действительных коэффициентах
избытка воздуха после каждой
поверхности нагрева (значения коэффициента
избытка воздуха после
Чтобы определить энтальпии воздуха и продуктов сгорания, необходимо:
Таблица 2.3
Присосы воздуха в газоходах котлов при номинальной нагрузке
Г а з о х о д ы |
Величина присоса | |
Топочные камеры газомазутных и пылеугольных котлов |
Газомазутные и пылеугольные с твёрдым шлакоудалением с металлической обшивкой То же без металлической обшивки |
0,05
0,08 |
Топочные камеры слоевых топок |
Механические и |
0,1 |
Продолжение таблицы 2.3
Газоходы конвективных поверхностей нагрева |
Первый котельный пучок котлов паропроизводительностьюD< 50 т/ч Второй котельный пучок котлов паропроизводительностьюD< 50 т/ч Первичный пароперегреватель Экономайзер чугунный с обшивкой котлов паропроизводительностьюD< 50 т/ч Экономайзер чугунный без обшивки котлов паропроизводительностьюD< 50 т/ч Воздухоподогреватель |
0,05 0,1 0,03
0,1
0,2
0,06 |
3 Расчет теплового баланса котла
При работе парового или водогрейного котла вся поступившая в него теплота расходуется на выработку полезной теплоты, содержащейся в паре или горячей воде, и на покрытие различных потерь теплоты. Суммарное количество теплоты, поступившее в котельный агрегат, называют располагаемой теплотой и обозначают . Между теплотой, поступившей в котельный агрегат и покинувшей его, должно существовать равенство. Теплота, покинувшая котельный агрегат, представляет собой сумму полезной теплоты и потерь теплоты, связанных с технологическим процессом выработки пара или горячей воды.
,
Где низшая теплота сгорания рабочей массы жидкого топлива , кДж/кг.
Потеря тепла с уходящими газами , %, определяется по формуле:
(3.2)
.
Где энтальпия уходящих газов , определяется по таблице 2.2 при соответствующих значениях и выбранной температуре уходящих газов, кДж/кг или кДж/м3;
Энтальпия теоретически необходимого количества холодного воздуха , определяется при tв= 30°С по формуле (3.6),кДж/кг или кДж/м3;
Коэффициент избытка воздуха в уходящих газах , берется из таблицы 2.1 в сечении газохода после последней поверхности нагрева.
Энтальпия теоретически необходимого объема холодного воздуха , при температуре 30°С; кДж/кг или кДж/м3, определяется по формуле:
, (3.3)
кДж/кг.
Потеря от механической неполноты сгорания ,%. При слоевом сжигании твердых топлив принимается по таблице 1.6
= 6 %.
Потеря тепла от химической неполноты сгорания , %. При слоевом и камерном сжигании твердых топлив определяется по таблице 1.6.
=1%.
Потеря тепла от наружного охлаждения ,%,определяется по формуле:
,
Где потеря тепла от наружного охлаждения при номинальной нагрузке (рисунок 3.1 или по таблице 3.1);
Номинальная и фактическая нагрузка котла Dном, Dф, кг/с(т/ч).
Потери с физическим теплом шлака %, определяется по формуле:
3.1 Расчет КПД и расхода топлива
Коэффициентом полезного действия (КПД) парового или водогрейного котла называют отношение полезной теплоты к располагаемой теплоте. На собственные нужды расходуется пар для привода питательных насосов, на обдувку поверхностей нагрева и т. д., а электрическая энергия – для привода дымососа, вентилятора, питателей топлива, мельниц системы пылеприготовления и т. д. Под расходом на собственные нужды понимают расход всех видов энергии, затраченной на производство пара или горячей воды. Если КПД агрегата определяется по выработанной теплоте, то его называют брутто, а если по отпущенной теплоте – нетто.
Коэффициент полезного действия парового котла (брутто) определяется по уравнению обратного баланса, (%):
(3.6)
Полезная мощность парового котла , кВт, определяется по формуле:
= 2,7(2777,0-104,76)+0,01*2(762,
Где расход выработанного насыщенного пара Dн.п , кг/с;
I п.в, Iн.п, Iкип - энтальпия перегретого пара, питательной воды на входе в индивидуальный водяной экономайзер, насыщенного пара и кипящей воды в барабане котла, кДж/кг;
Непрерывная продувка парового котла P , %, учитывается только при
Р ≥ 2 %.
Расход топлива , подаваемого в топку, кг/с, определяется по формуле:
Расчетный расход
топлива вносится во все последующие
формулы, по которым подсчитывается
суммарный объем продуктов
Коэффициент сохранения тепла , для последующих расчетов, определяется по формуле:
, (3.9)
4 Расчет топочной камеры
Температура газов на выходе из топки, ,0С, определяется по формуле:
, (4.1)
Полезное тепловыделение в топке для котлов низкого давления , кДж/кг, определяется по формуле:
, (4.2)
Где теплота , вносимая в топку воздухом, кДж/кг рассчитывается по формуле:
Адиабатическая температура горения , К, определяется по формуле:
, (4.4)
Средняя суммарная теплоемкость продуктов сгорания 1 кг топлива ,кДж/кг×К, производится по формуле:
,
Где теоритическая (адиабатная) температура горения ,К, определяемая по таблице 2.2 по значению , равному энтальпии продуктов сгорания Ia;
Температура газов на выходе из топки , оС, принятая по предварительной оценке;
Энтальпия продуктов сгорания , определяемая по таблице 2.2 при принятой на выходе из топки температуре;
- полезное тепловыделение в топке.
Определение параметра М.
Параметр М определяется в зависимости от относительного положения максимума температуры пламени по высоте топки.
При слоевом сжигании всех видов топлив:
М = 0,59 – 0,2 , (4.6)
М = 0,59 – 0,5·0,14=0,49.
Где отношение высоты расположения осей горелок , для камерных топок принимается не более 0,5 .
Определение среднего коэффициента тепловой эффективности экранов . Расчет ведут по формуле:
(4.8)
где , в котором угловой коэффициент, определяемый по рисунку 4.2[5].
1 – с учетом
излучения обмуровки при е≥1,4d
2 – то же при е=0,8d;
3 – то же при е=0,5d;
4 – то же при е=0;
5 – без учета излучения
Рисунок 4.2 Угловые коэффициенты однорядного гладкотрубного экрана
Коэффициент , учитывающий снижение тепловосприятия вследствие загрязнения или закрытия изоляцией поверхности, принимается по таблице 4.1.
Таблица 4.1
Значения коэффициента
Тип экрана |
Топливо |
|
Открытые гладкотрубные |
Газообразное топливо |
0,65 |
Открытые гладкотрубные |
Мазут |
0,55 |
Открытые гладкотрубные |
Все топлива при слоевом сжигании |
0,60 |
Ошипованные экраны, покрытые угнеупорной массой |
Все топлива |
0,20 |
Экраны, закрытые шамотным кирпичом |
Все топлива |
0,10 |
Степень черноты для камерных топок , при сжигании жидкого топлива и газа определяется по формуле:
, (4.9)
Входящая в формулу (4.9) эффективная степень черноты факела аф определяется по формуле (4.10) . Для жидкого и газообразного топлива, определяется по формуле:
, (4.10)
Эффективная толщина излучающего слоя S, (м), рассчитывают по формуле:
S=3,6 , (4.11)
Где объем топочной камеры , м3;
Поверхность стен топочной камеры , м2
S=3,6*
При сжигании твердого топлива ослабления лучей трехатомными газами ( ), и сажистыми частицами ( ).
Коэффициент ослабления лучей ,м×МПа . Определяется по формуле:
++, (4.12)
Где суммарная объемная доля трехатомных газов , берется из таблицы 2.1;
Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами , м·МПа ;