2. ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА

2.1 Общие положения

Тепловой расчет котельного агрегата может иметь двоякое назначение:

а) при проектировании нового котельного агрегата по заданным параметрам его работы (паропроизводительность, температуры перегретого пара, питательной воды, подогрева воздуха и др.) определяют величины всех его поверхностей нагрева.

б) при наличии готового котельного агрегата проверяют соответствие всех величин поверхностей нагрева заданным параметрам его работы.

Первый вид расчета называется конструкторским, второй – поверочным. В курсовом проекте выполняется поверочный расчет. Тепловой расчет котельного агрегата производят по методике, разработанной Всесоюзным теплотехническим институтом им. Ф.А. Дзержинского и центральным котлотурбинным институтом им. И.И. Ползунова ВТИ и ЦКТИ. Величины котельного агрегата рассчитывают последовательно, начиная с топки, с последующим переходом к конвективным поверхностям нагрева. Предварительно выполняют ряд вспомогательных расчетов: составляют сводку конструктивных характеристик элементов котельного агрегата, определяют количество воздуха, необходимого для горения, количество дымовых газов по газоходам котельного агрегата и их энтальпию; составляют тепловой баланс котельного агрегата. Тепловой расчет котельного агрегата выполняют по следующим разделам:

 

2.2 Сводка конструктивных характеристик котельного агрегата

При поверочном расчете, пользуясь чертежами котельного агрегата, составляют сводку конструктивных характеристик топки, конвективных поверхностей нагрева, пароперегревателя, водяного экономайзера и воздухоподогревателя. Для облегчения составления сводки конструктивных характеристик следует пользоваться эскизами элементов котельного агрегата.

Характеристика котла ДЕ - 6,5 - 14ГМ

Паропроизводительность, т/ч 6,5 Давление пара на выходе из котла, МПа 1,4

Температура, 0С

 насыщенного пара 194

 питательной воды 100

Объем топочной камеры, м3 11,21

Площадь поверхностей нагрева, м2

 радиационная 27,97

 конвективная 63,3

 пароперегревателя -

 водяного экономайзера 141,6

Температура газов, 0С

на выходе из топки 1079

за перегревателем -

Температура уходящих газов, 0С 162

Расчетный КПД брутто, % 91,15

Газовое сопротивление котла, кПа 1,10

Диаметр и толщина стенки труб, мм

 экрана 512,5

Масса котлоагрегата, т 9,545

Площадь живого сечения для прохода

продуктов сгорания, м2 0,348


2.3 Определение количества воздуха, необходимого для горения, состава и количества дымовых газов и их энтальпии

 

Определить количество воздуха, необходимого для горения и количество дымовых газов по газоходам котла требуется для подсчета скорости газов и воздуха в рассчитанных поверхностях нагрева с целью определения величины коэффициента теплопередачи в них. Определение энтальпии дымовых газов необходимо для составления уравнения теплового баланса рассчитываемых элементов котельного агрегата:

 а) определяют теоретическое количество воздуха, необходимое для горения, и теоретическое количество продуктов сгорания топлива по формулам таблицы 2;

 б) выбирают значение коэффициента избытка воздуха в конце топки по данным таблицы 1 приложения 1, а затем, определив по данным таблицы 3 присос воздуха в элементах котельного агрегата, подсчитывают среднее значение коэффициента избытка воздуха по газоходам котла;

 в) подсчитывают действительное количество воздуха, необходимое на горение, а также среднее действительное количество продуктов сгорания и парциальное давление трехатомных газов в газоходах котла по формулам 3;

 г) подсчитывают энтальпию теоретического количества воздуха, необходимого для горения при различных температурах и коэффициенте избытка воздуха по формуле таблицы 4 с последующим составлением h-t таблицы.

Характеристики топлива: газ Брянск - Москва [1],cтр.35

 СН4= 92,8 % С2 Н6 = 3,9 % С3Н8= 1,1 %

 С4Н10= 0,4 % С5Н12 = 0,1 % N2 = 1,6 %


Теплота сгорания топлива:

 

QСн = 37310 кДж/кг СО2 = 0,1 %

 

Проверка:

 

СН4 + С2 Н6 + С3Н8 + С4Н10 + С5Н12 + N2 + СО2 = 100 %

92,8 + 3,9 +1,1 + 0,4 + 0,1 + 1,6 + 0,1=100 %

Теоретическое количество воздуха, необходимое для горения. Теоретический состав дымовых газов

пп

Наименование величины

Обозна-

чение

Ед.

Изм

Расчетная формула или источник определения Расчет Результаты расчета
Проме-жуточ-ные

Окончатель-

ные

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Теоретическое количество воздуха, необходимое для горения

V0B

м3

м3

[6], таблица 2,9 9,91
2 Теоретический объем азота в дымовых газах

V0N2

м3

м3

[6], таблица 2,9 7,84
3 Объем сухих трехатомных газов

V0RO2

м3

м3

[6], таблица 2,9 1,06
4 Теоретический объем водяных паров в дымовых газах

V0H2O

м3

м3

[6], таблица 2,9 2,20
5 Полный объем теоретического количества дымовых газов

V0Г

м3

м3

[6], таблица 2,9 11,11

 Таблица 3

Состав продуктов сгорания и объемная доля углекислоты и водяных паров по газоходам котельного агрегата

Наименование рассчитываемой величины Обозна-чение

Ед.

Изм

Наименование элементов газового тракта
Топка Конвек-тивный пучок 1 Конвек-тивный пучок 2 Экономай-зер
1 2 3 4 5 6 8
1. Коэффициент избытка воздуха в конце топки

- 1,1 - -
2. Присос по элементам тракта

- - 0,05 0,05 0,05
3. Коэффициент избытка воздуха за элементом тракта

- 1,1 1,15 1,2

1,25

4. Коэффициент избытка воздуха, средний

- 1,175
5. Избыточный объем воздуха

V0изб

м3

м3

V0B∙ (αСР -1)

1,734
6. Избыточный объем водяных паров

м3

м3

V0H2O+ 0,0161∙ V0изб

2,23
7. Действительный объем продуктов сгорания

м3

м3

V0RO2+ V0N2+ V0H2O+2,23+1,734

15,062
8. Объемная доля сухих трехатомных газов в продуктах сгорания

-

VORO2 / VГ

0,070
9. Объемная доля водяных паров в продуктах сгорания

 rH2O

-

V0H2O / VГ

0,146
10. Объемная доля трехатомных газов в продуктах сгорания

-

rRO2 + rH20

0,216

Энтальпия продуктов сгорания для различных значений температуры и коэффициента избытка воздуха

Построение H – t диаграммы:

Диаграмма H – t имеет важнейшее значение для теплового расчета котла. Поэтому к расчету и построению ее нужно отнестись более тщательно. Масштаб диаграммы должен быть таким, чтобы отсчет температуры можно было производить с точностью до 5 0С, а энтальпия – 50 кДж/кг. При использовании для этой цели миллиметровой бумаги масштаб принимаем следующий: по оси температур 1 мм – 50; по оси энтальпий 1 мм – 50 кДж/кг.

 


Информация о работе «Перевод на природный газ котла ДКВР 20/13 котельной Речицкого пивзавода»
Раздел: Физика
Количество знаков с пробелами: 111761
Количество таблиц: 6
Количество изображений: 0

0 комментариев


Наверх