курсовая работа котла бкз 220-100. ПМ3. 1. 2Техническая характеристика котла
Скачать 180.08 Kb.
|
где Q2 – потеря теплоты уходящими газами; Q3– потеря теплоты от химической неполноты сгорания; Q4 – потеря теплоты от механической неполноты сгорания; Q5– потеря теплоты в окружающую среду; Q6– потеря с физической неполнотой шлака; Теплота вносимая в котлоагрегат (располагаемая теплота), в общем случае определяется как: где Qн – низшая теплота сгорания (для твердого топлива Расчет теплового баланса ведется в табличной форме по таблице 2.
Продолжение таблицы 2
2.5 Тепловой расчет топки Расчет теплообмена в топке целесообразно начинать с поверки величин видимых тепловых напряжений топочного объема и зеркала горения (только для слоевых топок): или Значение qV и qR, найденные по уравнениям, не должны выходить за пределы рекомендуемых тепловых напряжений. Отклонение расчетных теплонапряжений от рекомендованного диапазона знаний свидетельствует о недопустимых условий организации топочного процесса. Целью поверочного теплового расчета топки заданной конструкции является определение температуры дымовых газов на выходе из нее (//Т), которая находится из уравнения: Адиабатическая температура горения Т, К (V, %) Адиабатическая температура горения – это такая температура, которая развивалась бы в топке при отсутствии теплообмена между топочными газами и луче воспринимающими поверхностями (экранами, обмуровкой и др.). Значение а определяется по величине полезного тепловыделения в топке: При отсутствии подогрева воздуха, для слоевых и газомазутных топок, величина Qв может определятся по упрощенной формуле: В которой температура воздуха tв=300С, а теплоемкость воздуха – Св=1,3кДЖ/кг. По найденному значению полезного тепловыделения в топке QT, равному энтальпии дымовых газов J при коэффициенте избытка воздуха, т используя таблицу J-V находят величину адиабатической температуры горения V, % или T=V+273K. Параметр М, учитывающий влияние характера распределения температур в топке на интенсивность лучистого теплообмена, определяется в зависимости от конструктивных особенностей и конфигурации топочной камеры, виды сжигаемого топлива и способа его сжигания. В частности, в вертикальных топках с верхним выходом газов параметр М находятся по следующим эмпирическим уравнениям: а) при сжигании газа и мазута б) при камерном сжигании малореакционных твердых топлив (АШ, Т), а так же каменных углей с повышенной зольностью: где ХТ – относительное положение максимума температур по высоте топки Коэффициент тепловой эффективности экранов характеризуется отношением количества лучистой теплоты воспринятой экранной поверхностью, и поступающему на ее суммарному тепловому потоку: Степень черноты топки определяется структурой, физическими свойствами топочной среды и лучевоспринимающих поверхностей. Средняя суммарная теплоемкость продуктов сгорания Vcp, кДж/кг. Величина Vcp, входящая в уравнение, определяется по соотношению: При выполнении проверочного теплового расчета топки, для определения численных величин коэффициентов ослабления лучей трехатомными газами КГ, эоловыми частицами Кзл и частицами сажи Кс, а также величины средней суммарной теплоемкости газов необходимо предварительно задаваться температурой газа на выходе из топки и осуществлять расчет методов последовательных приближений. Значения температуры рекомендуется принимать в диапазоне 900+11500С. Если расчетная температура газов отличается от принятой предварительно более чемна 1000С, задается новой величиной и вычисления повторяют. Если разница между принятыми предварительно не превышает 1000С, то расчет топочной камеры считают законченным и в дальнейшем используют расчетное значение температуры газов на выходе из топки. Расчет теплообмена в топке котла ведется в табличной форме.
2.6 Теплообмен в конвективном пучке Расчет ведется согласно расположению конвективных поверхностей нагрева по попорядку. Для расчета конвективных поверхностей нагрева используются уравнения теплового баланса и теплообмена. В уравнениях теплового баланса определяется количество теплоты , отданное греющей средой – дымовыми газами или воспринятое нагреваемое средой – водой, паром и воздухом: |