Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Ноября 2011 в 14:26, курсовая работа
Боковые экранные коллекторы расположены под выступающей частью верхнего барабана, возле боковых стен обмуровки. Для создания циркуляционного контура в экранах передний конец каждого экранного коллектора соединен опускной необогреваемой трубой с верхним барабаном, а задний конец - перепускной трубой с нижним барабаном. Вода поступает в боковые экраны одновременно из верхнего барабана по передним опускным трубам, а из нижнего барабана по перепускным. Такая схема питания боковых экранов повышает надежность работы при пониженном уровне воды в верхнем барабане, увеличивает кратность циркуляции.
Введение 4
1 Исходные данные 7
2 Материальный баланс процесса горения 9
3 Тепловой баланс котла 13
4 Расчет теплообмена в топочной камере 16
5 Расчет конвективных поверхностей нагрева 21
5.1 Тепловой расчет первого конвективного пучка 22
5.2 Тепловой расчет второго конвективного пучка 26
6 Расчет водяного экономайзера 30
7 Невязка теплового баланса 34
8 Аэродинамический расчет котельного агрегата 35
9 Выбор тягодутьевых устройств 41
Заключение 42
Список используемых источников 43
Продолжение таблицы 4.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Коэффициент тепловой эффективности | - | По таблице 5.1 (с. 138, [3]) в зависимости от вида топлива и условий его сжигания | 0,65 | |
Угловой
коэффициент однорядного |
- | По рис. 4.1 исходя
из соотношения
Si/d |
||
Шаги экранов | Si | - | для переднего
и заднего экранов
для труб боковых экранов для труб заднего экрана в КД |
130
80 110 |
7. Эффективная толщина излучающего слоя | м | |||
Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами | 1/(м·МПа) | |||
Парциальное давление трехатомных газов | МПа | |||
Коэффициент ослабления лучей сажистыми частицами | kс | 1/(м МПа) |
Продолжение таблицы 4.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Коэффициент содержания углеводородистых соединения в природном газе | - | |||
8. Степень черноты факела | - | |||
Коэффициент, характеризующий долю топочного объема, заполненную светящейся частью факела | m | - | Принимаем в зависимости от топлива (газ) и удельной нагрузки топочного объема (qv<400 кВт/м2), [1, таблица 5.2]. | 0,1 |
Степень черноты светящейся части пламени | - | |||
Степень черноты несветящейся части пламени | ||||
9. Степень черноты топки | - | |||
10. Параметр, зависящий от относительного положения максимума температуры по высоте топки хт | М | - | М = 0,54-0,5·хт | 0,54-0,2·0,19=0,502 |
Окончание таблицы 4.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Относительное
положение максимума |
- | |||
11. Средняя суммарная теплоемкость продуктов сгорания | кДж/(м3·К) | |||
12.Действительная температура продуктов сгорания на выходе из топки | ⁰С |
Так как полученное значение действительной температуры на выходе из топки °С (таблица 4.1) отличается от принятого значения равного 1040 °С менее чем на 100 °С, то расчёт топочной камеры считаем законченным.
При расчете конвективных поверхностей нагрева используется уравнение теплового баланса и уравнение теплопередачи. Расчет выполняется для 1 м3 сжигаемого газообразного топлива при нормальных условиях. Расчет сведем в таблицу 5.1 и 5.2, где найдем все необходимые характеристики конвективных поверхностей нагрева.
Таблица 5.1 – Расчет первого конвективного пучка
Наименование величины | Обозначение | Размерность | Формула или источник определения | Первый конвективный пучок | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.
Поверхность нагрева |
м2 | Чертежи (общая поверхность пучка составляет 235 м2) | 142,7 | ||
2. Диаметр труб | d | мм | По чертежу | 51 | |
3. Шаги труб: | |||||
поперечный | мм | По чертежу | 100 | ||
продольный | мм | По чертежу | 110 | ||
относительный поперечный шаг | - | ||||
относительный продольный шаг | - | ||||
4. Живое сечение для прохода газа | м2 | ||||
5.
Температура продуктов |
⁰С | Принимается | 400 | 900 | |
6. Энтальпия продуктов сгорания за пучком | кДж/м3 | По действ. температуре на выходе из топки по Iθ – диаграмма (рисунок 3.1) | 6869,8 | 16443 | |
7. Температура сгорания | ⁰С | 1024 | |||
8. Энтальпия продуктов сгорания | кДж/м3 | По Iθ – диаграмме (рисунок 3.1) | 18630,4 | ||
9.
Тепловосприятие пучка по |
кДж/м3 |
Продолжение таблицы 5.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10.
Средняя температура потока |
⁰С | ||||
11. Температурный напор в пучке | ⁰С | ||||
Температура воды на линии насыщения при давлении в барабане котла | ⁰С | По таблицам воды и водяного пара | 175 | ||
12.
Средняя скорость продуктов |
м/с | ||||
13.
Коэффициент теплоотдачи |
[1, рисунок 6.1] |
54 | 62 | ||
14.
Степень черноты газового |
|||||
Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами | смотри таблицу 4.1 | 9,14 | 7,81 | ||
Толщина излучающего слоя | м | ||||
15.
Коэффициент теплоотдачи |
|||||
Температура загрязненной стенки | оС |
Окончание таблицы 5.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16.
Суммарный коэффициент |
|||||
17. Коэффициент теплопередачи | |||||
Коэффициент тепловой эффективности | - | [1, таблица 6.2] в зависимости от вида сжигаемого топлива | |||
18.
Количество теплоты, |
кДж/м3 | ||||
Температурный
напор для испарительной |
⁰С | ||||
19.
Действительная температура |
°С | По принятым
значениям θ”1кп = 400 и 900 °С и значениям |
Определим действительную температуру дымовых газов после первого конвективного пучка по следующей диаграмме:
Рисунок 5.1 – Определение температуры дымовых газов после конвективного пучка
Итак,
действительная температура продуктов
сгорания после 1-го конвективного пучка
Таблица 5.2 – Расчет второго конвективного пучка
Наименование величины | Обозначение | Размерность | Формула или источник определения | Второй конвективный пучок | |
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
1.
Поверхность нагрева |
м2 | Чертежи (поверхность пучка составляет 235 м2) | 92,3 | ||
2. Диаметр труб | d | мм | По чертежу | 51 | |
3. Шаги труб: | |||||
поперечный | мм | По чертежу | 100 | ||
продольный | мм | По чертежу | 110 | ||
относительный поперечный шаг | - | ||||
относительный продольный шаг | - | ||||
4. Живое сечение для прохода газа | м2 | ||||
5.
Температура продуктов |
⁰С | Принимается | 300 | 400 | |
6. Энтальпия продуктов сгорания за пучком | кДж/м3 | По действ. температуре на выходе из топки по Iθ – диаграмма (рис. 3.1) | 5276,3 | 7123 | |
7. Температура сгорания | ⁰С | 391,3 | |||
8. Энтальпия продуктов сгорания | кДж/м3 | По Iθ – диаграмме (рис. 3.1) | 6710,9 |
Информация о работе Расчет котельного агрегата ДКВР-10-13 ГМ