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 - 14ГМПаропроизводительность, 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.
0 комментариев