3.2. Расчет энтальпии воздуха и продуктов сгорания.
1). Вычисляем энтальпию теоретического объема воздуха для диапазона температур от 100 до 2000оС; кДж/м3.
I0 в = Vо (с)в
где с - энтальпия 1 м3 воздуха, (кДж/м3) принимается для каждой выбранной температуры.
Табл. 2.
100 | 8,26 | 132,7 | 1096 |
200 | 8,26 | 267,1 | 2206 |
300 | 8,26 | 404 | 3337 |
400 | 8,26 | 543,5 | 4489 |
500 | 8,26 | 686,3 | 5669 |
600 | 8,26 | 832,4 | 6876 |
700 | 8,26 | 982,8 | 8118 |
800 | 8,26 | 1134 | 9367 |
900 | 8,26 | 1285,2 | 10616 |
1000 | 8,26 | 1440,6 | 11899 |
1100 | 8,26 | 1600,2 | 13218 |
1200 | 8,26 | 1759,8 | 14536 |
1300 | 8,26 | 1919,4 | 15854 |
1400 | 8,26 | 2083,2 | 17207 |
1500 | 8,26 | 2247 | 18560 |
1600 | 8,26 | 2410,8 | 19913 |
1700 | 8,26 | 2574,6 | 21266 |
1800 | 8,26 | 2738,4 | 22619 |
1900 | 8,26 | 2906,4 | 24007 |
2000 | 8,26 | 3074,4 | 25395 |
2. Вычисляем энтальпию теоретического объема продуктов сгорания в диапазоне температур от 1000С до 20000С по формуле:
I0г = VRO IRO+ VN IN+VHOI HO.
где: VRO , VN , VHO – объемы трехатомных газов, теоретический объем азота и водяного пара;
IRO, IN,I HO – энтальпии трехатомных газов, теоретического объема азота, теоретического объема водяных паров принимаем для каждой выбранной температуры. Табл.3
100 | 0,87 | 170,5 | 6,66 | 130,2 | 1,864 | 151,2 | 1297 | |||
200 | 0,87 | 358,7 | 6,66 | 260,8 | 1,864 | 305,3 | 2618 | |||
300 | 0,87 | 560,7 | 6,66 | 393,1 | 1,864 | 464,1 | 3971 | |||
400 | 0,87 | 774,5 | 6,66 | 528,4 | 1,864 | 628,3 | 5364 | |||
500 | 0,87 | 999,6 | 6,66 | 666,1 | 1,864 | 797,2 | 6792 | |||
600 | 0,87 | 1226,4 | 6,66 | 806,4 | 1,864 | 970,2 | 8246 | |||
700 | 0,87 | 1465,8 | 6,66 | 949,2 | 1,864 | 1150,8 | 9742 | |||
800 | 0,87 | 1709,4 | 6,66 | 1096,2 | 1,864 | 1339,8 | 11285 | |||
900 | 0,87 | 1957,2 | 6,66 | 1247,4 | 1,864 | 1528,8 | 12860 | |||
1000 | 0,87 | 2209,2 | 6,66 | 1398,6 | 1,864 | 1730,4 | 14462 | |||
1100 | 0,87 | 2465,4 | 6,66 | 1549,8 | 1,864 | 1932 | 16068 | |||
1200 | 0,87 | 2725,8 | 6,66 | 1701 | 1,864 | 2137,8 | 17685 | |||
1300 | 0,87 | 2986,2 | 6,66 | 1856,4 | 1,864 | 2352 | 19346 | |||
1400 | 0,87 | 3250,8 | 6,66 | 2016 | 1,864 | 2506,2 | 20926 | |||
1500 | 0,87 | 3515,4 | 6,66 | 2171,4 | 1,864 | 2788,8 | 22718 | |||
1600 | 0,87 | 3780 | 6,66 | 2331 | 1,864 | 3011,4 | 24426 | |||
1700 | 0,87 | 4048,8 | 6,66 | 2490,6 | 1,864 | 3238,2 | 26146 | |||
1800 | 0,87 | 4317,6 | 6,66 | 2650,2 | 1,864 | 3469,2 | 27873 | |||
1900 | 0,87 | 4586,4 | 6,66 | 2814 | 1,864 | 3700,2 | 29629 | |||
2000 | 0,87 | 4859,4 | 6,66 | 2973,6 | 1,864 | 3939,6 | 31375 |
... і розрахунок основного обладнання 4.1 Характеристика котлів марки ДЕ-4–14ГМ У зв'язку з розширенням котельні виникає потреба вибору котельного агрегату. Зважаючи на те, що котли ДЕ-4–14ГМ мають високий ККД та добре зарекомендували себе в роботі, а також підходять для розширення своєю потужністю, обираємо саме цей котел. Газомазутні парові вертикальні водотрубні котли типу ДЕ призначені для ...
... ,4 32517 2200 3410,4 34202 По результатам расчетов выполняем построение графика зависимости энтальпий продуктов сгорания Н от температуры Т. 4 Тепловой баланс котла Расчет теплового баланса котельного агрегата выполняем по формулам в соответствии с источником [2]. При работе парового котла вся поступившая в него теплота расходуется на выработку полезной теплоты, содержащейся в паре, и на ...
... м2 3,4 Средняя скорость газов в повороте, м/с 5,2 Динамическое давление, мм.вод.ст. Рисунок 7-2 [5] 0,8 Сопротивление поворота, мм.вод.ст. 1,6 Второй котельный пучок Площадь сечения, м2 1,46 Средний секундный объём газов, м3/с 13,78 Скорость газов, м/с 9,44 Динамическое давление, мм.вод ...
... .. И тогда все строительно-монтажные работы котельной при работе на газе-дегазации составят 157,04 тыс.руб., а стоимость оборудования составит 1872,92 тыс.руб. Таблица 3.2 Расчет договорной цены на строительство котельной Стоимость работы, тыс.руб. при работе: № Наименование затрат Обоснование на угле на газе от дегазации 1 2 3 4 5 1. Базисная сметная стоимость ...
0 комментариев