Iii. Технологическая расчетная часть


Энтальпии воздуха и дымовых газов


Download 0.77 Mb.
bet10/10
Sana29.03.2023
Hajmi0.77 Mb.
#1306639
TuriРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Bog'liq
17-v rus tayyor...v

Энтальпии воздуха и дымовых газов.


=1,01

- средний коэффициент для каждой поверхности нагрева при добавке избыточного воздуха к газу.
Вот коэффициент избытка воздуха перед поступлением в топливо.
- коэффициент избытка воздуха после поступления в топливо.








D=2650 т/час=2650*(1000/3600 )= 736 кг/с




Теоретическая Энтальпии объема воздуха и дымовых газов при температуре 1 кг или 1 м 3 сгоревшего топлива V S, кДж/кг(кДж/м 3 ) определяют по следующей формуле:

8*1,5(83.8+0,37*2 )+ 0,265*0-0,0333*4.9=1,94
где, (Ct) B , (CV) RO2 , (CV) N2 , (CV) H2O – также актуальны удельные энтальпии воздуха, трехатомных газов, азота и водяного пара, кДж/м 3 .


4.1. Расчет энтальпии избыточных газов воздуха

3. Определить средний коэффициент избытка воздуха в дымоходе для каждой поверхности нагрева (Р4, Р5).


4. Определяем избыток воздуха для каждого дымохода

5. Определяем фактические объемы:
1) объем водяного пара

2) общий объем продуктов сгорания

6. Определяем объемные доли трехатомных газов и паров воды и общую объемную долю.

7. Жесткий топливо _ _ при включении сжигание в продуктах пепел частицы концентрация Давайте выясним



где загрязнитель – доля топливной золы на входе (определяется по [1] )
формул 4,5,6,7 приведены в следующей таблице:

п/н















1

0,8912

2,9642

13,724

0,115

0,2149

0,3299

4,65

2

1,5203

2,9743

14,363

0,1098

0,2054

0,3152

4,31

3

2,0445

2,9827

14,896

0,1059

0,198

0,3039

3,67

4

2,8308

2,9954

15,695

0,1005

0,1879

0,2885

28

Расчет энтальпии продуктов сгорания проводят по фактическим коэффициентам избытка воздуха после каждой поверхности нагрева [1 - 7]. Энтальпию воздуха и продуктов сгорания рекомендуется определять в следующей последовательности.
1. Рассчитываем энтальпию теоретического объема воздуха для всех выбранных диапазонов температур

Здесь: (в ) h – энтальпия воздуха, кДж/м 3 (Р6); V 0 - теоретический объем воздуха.

  1. Определим энтальпию теоретического объема продуктов сгорания для всех выбранных диапазонов температур.


Здесь: (в ) СО2 , (в ) N2 , (в ) Н2О - энтальпии трехатомных газов, теоретический объем азота, теоретический объем водяного пара (Р6); V RO2 , V N2 , V H2O - объемы трехатомных газов, теоретический объем азота и паров воды, м 3 /кг (м 3 3 ).
Значения Формулы 1 и Формулы 2 приведены ниже:

п/н





т



1

80

1391,3

100

1793,5

2

169

2799,4

200

3628,6

3

264

4225,3

300

5520,6

4

360

5682,6

00

7456,7

5

458

7181,9

500

9451,2

6

560

8702,1

600

11499

7

662

10264

700

13600

8

776

11837

800

15739

9

875

13452

900

17934

10

984

15077

1000

20164

11

1097

16723

1100

22415

12

1206

18390

1200

24711

13

1361

20067

1300

26974

0

1583

21766

000

29315

15

1759

23475

1500

31682

16

1876

25194

1600

34069

17

2064

26914

1700

36487

18

2186

28644

1800

38913

19

2387

30395

1900

41348

20

2512

32145

2000

43805


  1. Определяем энтальпию избытка воздуха для всех выбранных диапазонов температур



  1. Определяем энтальпию продуктов сгорания (коэффициент избытка воздуха а > 1, кДж/кг ( в кДж/м 3 )


где Hel – энтальпия пепла, кДж/кг.


где (c ) el – энтальпия 1 кг золы, кДж/кг (P6).
Камеры сгорания, площади поверхностей нагрева отдельных элементов и их конструктивные данные (диаметры труб, их количество и расположение, продольный и поперечный шаг, проходные сечения для продуктов сгорания и рабочего тела, размеры газовых каналов) находим .
Вот результаты выражений 3 и 4:

п/н


(2000-800)


( 1000-500)


(700-200)


(00-100)

H
(2000-1000)

H
(1000-500)

1

3196

1400,5

405,91

118,26

7203,1

5098,7

2

3631,9

1696,9

612,66

237,95

7921,2

5794,1

3

4070,7

2001,5

823,98

359,15

8643,8

6494,1

4

4515,1

2308,2

1041,4

483,02

9375,4

7203,1

5

4965,2

2623,1

1261,8

118,26

10112

7921,2

6

5418,2

2940

1488,3




10852

8643,8

7

5876,8










11593




8

6338,2










12338




9

6802,4










13092




10

7266,7










13846




11

7733,8










14256




12

8206,5










14953




п/н

Н(700-200)

Н(00-100)













1

2091,2

511,99













2

2789

1030,1













3

3379,4

1554,9













4

5545

2091,2













5

5098,7

2789













6

5794,1






















  1. Расчет теплового баланса и расхода топлива

При сжигании органического топлива в котле химическая энергия топлива преобразуется в тепловую энергию продуктов сгорания. Выделяющееся тепло, отрицательные потери передаются рабочему веществу-теплоносителю, в результате чего образуются полезные продукты, такие как водяной пар. Эффективность использования энергии в котельной и направления ее повышения определяются тепловым балансом.



    1. Экономические показатели паровых котлов

Тепловой баланс - распределение поступившей в котельный агрегат теплоты в процессе горения на полезную теплоту и тепловые потери. Баланс тепла устанавливают на 1 кг твердого (жидкого) или 1 м3 газообразного топлива применительно к устойчивому тепловому состоянию котлоагрегата [1-7].


Уравнение теплового баланса имеет вид

В процентах от имеющегося тепла:

Процент доступного тепла

b где Q н с - низшая теплотворная способность сухой массы топлива, кДж/ м 3 (кДж/кг)
Q v . vn - тепловложение в топку с воздухом, кДж/м 3 (кДж/кг)
Q ф - теплота, подводимая в топку при продувке паром, кДж/м 3 (кДж/кг)
Q tl - физическая теплота топлива, кДж/м 3 (кДж/кг)
Q к - тепло тратится на разложение карбонатов рабочей массы сланцев, содержащих CaCO 3 и MgCO 3 с образованием газообразного CO 2 .
Тепловые расчеты котлоагрегатов ведутся с использованием низшей теплотворной способности рабочей массы топлива.
твердого и жидкого топлива (кДж·кг).


где SR, Nr, Or, Slr, Wr – состав элементов в рабочей массе топлива, %.
Низкая теплотворная способность газообразного топлива


Здесь: H2, CO2, H2S, CH4, CH4 и т. д. - объемное количество газов, входящих в состав газообразного топлива, %.
Подвод тепла к топке с воздухом при наружном нагреве, кДж/м3 (кДж/кг)


где : a t – коэффициент избытка воздуха в топке; V 0 - теоретический объем воздуха, необходимый для полного сгорания 1 м 3 (кг) топлива, (м 3 3 ), (м 3 /кг); средняя объемная теплоемкость воздуха при постоянном давлении, кДж/(м 3 К) (кДж/(кг К)); ∆t v – разница между температурой нагретого и холодного воздуха, °С.
Тепло, подаваемое в печь за счет впрыска пара

где : W f , h f – расход и энтальпия пара, используемого для распыления и распыления топлива (кг/кг и кДж/кг соответственно).


Физическая теплота топлива




этот где : р – топливо _ _ рабочий массы нагревать мощность , кДж /( м 3 К ) ( кДж / ( кг К )); т т - о ' время доступ на месте топливо я _ температура , ° С .
Вывод :
При выполнении данного курсового проекта на тему «Котельные устройства» можно отметить, что данная работа является важной и актуальной в области техники и технологии. В ходе выполнения курсового проекта мы познакомились с основными принципами работы котла, его устройством и составными частями.
Работа котельных установок должна быть надежной, экономичной и безопасной для обслуживающего персонала. Для выполнения этих требований котельные установки эксплуатируются в соответствии с правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов и рабочими инструкциями, составленными на основе правил Госгортехнадзора с учетом местных условий и особенностей оборудования.
Котел должен быть оборудован необходимым количеством контрольно-измерительных приборов, автоматической системой регулирования важнейших параметров котла, защитными устройствами, блокировкой и сигнализацией.
Режимы работы котла должны соответствовать режимной карте, в которой указываются рекомендуемые технологические и экономические показатели его работы: параметры пара и питательной воды, содержание RO2 в газах, температура и разрежение по газовому тракту, коэффициент избытка воздуха и т.п.
Кроме того, были рассмотрены различные типы котлов, их характеристики и области применения. Изучены требования безопасной эксплуатации и меры предосторожности при работе с котлами .
В целом реализация этого проекта позволила получить глубокие знания о конструкции котла и его роли в системах отопления. Правильное хранение и использование этих устройств имеет большое значение в обеспечении безопасности жизни и здоровья человека.
Список литературы

  1. Мингазов Р.Ф. «ИЭСнинг буғ қозон қурилмалари». –Тошкент.: Турон-иқбол, 2006.

  2. Мингазов Р.Ф., Сайдахмедов С.С. “ИЭСнинг иссиқлик станцияларида иссиқлик энергетика қурилмаларини ишлатилиш ва таъмирлаш”. –Тошкент.: Ворис, 2007.

  3. Мингазов Р.Ф., Умиров Р.Р. “Тепловой расчет котельного агрегата”. –Тошкент.: ТашГТУ, 2005.

  4. Днепров Ю.В. , Смирнов Д.Н. «Монтаж котельных установок малой и средней мощности»; Москва «Высшая школа», 1985 г.

  5. Матвеев Г.А., Хазен М.М. «Теплотехника»; Москва «Высшая школа»,1981 г.

  6. Паршин А.А., Митор В.В. «Тепловые схемы котлов»; Недра, 1987 г.




  1. Бойко Е.А. Котельные установки и парогенераторы(учебное пособие). - КГТУ.: Красноярск, 2005. -292 с.

  2. Бойко Е.А. Паровые котелы (учебное пособие). - КГТУ.: Красноярск, 2005. -135 с.

  3. Фокин В.М. Теплогенераторы котельных. -М.: «Издательство Машиностроение-1», 2005. -160 с.

  4. Фокин В.М. Теплогенерирующие установки систем теплоснабжения. -М.: «Издательство Машиностроение-1», 2006. -20 с.

Download 0.77 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling