Главная страница

Практика_ 1. Задание для выполнения практической работы и выбор исходных данных для расчёта


Скачать 1.39 Mb.
НазваниеЗадание для выполнения практической работы и выбор исходных данных для расчёта
Дата12.09.2022
Размер1.39 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаПрактика_ 1.docx
ТипДокументы
#672338

Задание для выполнения практической работы и выбор исходных данных для расчёта.



№ вар

Марка и тип котла

Вид

топлива

tух,
0С

tпп
0С

tпв
0С

D

(Паро

Производительность), т/час

Основные характеристики топки

Тип воздухоподогревателя

Sфронтальной стен

м2

Sбоковой стен
м2

Кол-во стояков

Поперечный шаг тр

м

Продольный шаг тр,м

Высота топки,м

1

Еп -670-13,8-540БТ (БКЗ 670-140-1)

Экибастузский КУ

марки СС1

140

540

320

670

32

54

10

0,5

0,6

5

ТВП

2

Пп-1650-255-545 (П-57-Р)

Карагандинский КУ марки К концентрат

179

550

350

1650

56

70

18

0,7

0,9

6

ТВП

3

ПК-10

Куучикенский БУ марки 2К

159

510

215

230

15

23

12

0,3

0,4

7

ТВП

4

Еп-20-140-545 (ПК-38-2)

Кушмурунский БУ марки 2Б

123

545

233

270

18

22

10

0,3

0,4

8

ТВП

5

Еп -670-13,8-540БТ (БКЗ 670-140-1)

Экибастузский КУ

марки СС2

140

540

320

670

32

54

10

0,5

0,6

3

ТВП

6

Пп-1650-255-545 (П-57-Р)

Карагандинский КУ марки К шлам

179

550

350

1650

56

70

18

0,7

0,9

4

ТВП

7

ПК-10

Карагандинский КУ марки К промпродукт

159

510

215

230

15

23

12

0,3

0,4

6

ТВП

8

Еп-20-140-545 (ПК-38-2)

Экибастузский КУ

марки СС1

123

545

233

270

18

22

10

0,3

0,4

8

ТВП

9

Еп -670-13,8-540БТ (БКЗ 670-140-1)

Экибастузский КУ

марки СС2

140

540

320

670

32

54

10

0,5

0,6

5

ТВП

10

Пп-1650-255-545 (П-57-Р)

Карагандинский КУ марки К

Р, отсев

179

550

350

1650

56

70

18

0,7

0,9

9

ТВП

11

ПК-10

Орловский БУ, 2Б, Р

159

510

215

230

15

23

12

0,3

0,4

4

ТВП

12

Еп-20-140-545 (ПК-38-2)

Шоптыкольский БУ

2Б, Р

123

545

233

270

18

22

10

0,3

0,4

3

ТВП

13

Еп -670-13,8-540БТ (БКЗ 670-140-1)

Сарыкольский БУ марки 3Б

140

540

320

670

32

54

10

0,5

0,6

6

ТВП

14

Пп-1650-255-545 (П-57-Р)

Экибастузский КУ

марки СС2

179

550

350

1650

56

70

18

0,7

0,9

6

ТВП

15

ПК-10

Карагандинский КУ марки К

Р, отсев

159

510

215

230

15

23

12

0,3

0,4

5

ТВП

16

Еп-20-140-545 (ПК-38-2)

Орловский БУ, 2Б, Р

123

545

233

270

18

22

10

0,3

0,4

7

ТВП

17

Еп -670-13,8-540БТ (БКЗ 670-140-1)

Карагандинский КУ марки К

Р, отсев

140

540

320

670

32

54

10

0,5

0,6

4

ТВП

18

Пп-1650-255-545 (П-57-Р)

Орловский БУ, 2Б, Р

179

550

350

1650

56

70

18

0,7

0,9

7

ТВП

19

ПК-10

Шоптыкольский БУ

2Б, Р

159

510

215

230

15

23

12

0,3

0,4

8

ТВП

20

Еп-20-140-545 (ПК-38-2)

Сарыкольский БУ марки 3Б

123

545

233

270

18

22

10

0,3

0,4

5

ТВП

21

ПК-10

Экибастузский КУ

марки СС2

159

510

215

230

15

23

12

0,3

0,4

7

ТВП

МЕТОДИКА РАСЧЁТА
1.ТОПЛИВО. ВОЗДУХ. ПРОДУКТЫ СГОРАНИЯ.


    1. 1.1 Основные характеристики топлива


Из таблицы 1 выписываются основные характеристики указанного в задании топлива: состав рабочей массы, низшая теплота сгорания Qнр, выход летучих и характеристики золы (для твёрдого топлива), физические характеристики (для мазута). Для газообразного топлива из таблицы [1] Приложения 1– состав газа по объёму, теплота сгорания Qнс, КДж/м3, плотность при нормальных условиях.

Приведённые характеристики топливаAп, Wп,(% кг/МДж), определяются по формулам:
Ап=103Ар/Qнр; Wп=103Wр/Qнр. (1)


    1. 1.2 Выбор коэффициента избытка воздуха и присосов в газоходах котельного агрегата


В реальных топочных камерах для эффективного сжигания топлива приходится подавать воздуха больше, чем это теоретически необходимо:
Vд=V0т, (2)
гдеVд – м3/кг, объём подаваемого в топку воздуха;

V0 - м3/кг, объём теоретически необходимого для осуществления процесса горения воздуха;

т – коэффициент избытка воздуха на выходе из топки.
По мере движения продуктов сгорания по газоходам коэффициент избытка увеличивается за счёт присосов воздуха в газовый тракт агрегата через неплотности в обмуровке.

При тепловом расчёте коэффициент избытка воздуха на выходе из топки т принимают согласно таблице [2] Приложения 1.

Значение расчётного коэффициента избытка воздуха в отдельных сечениях газохода  определяют суммированием коэффициента избытка воздуха в топке с присосами воздуха в газоходах, расположенных между топкой и рассматриваемым сечением, т.е:
 = т + i. (3)
Таблица 1 - Присосы воздуха по газоходам  и расчётные коэффициенты избытка воздуха

п/п

Участок газового тракта

Присосы 

Расчётный коэффиц. избытка

Среднее значение ср=(i-1+i)/2

1

2

3

4

5

1

Топка, фестон


-

т

-

2

Конвективные пакеты

кп= 0,5

Для котлов, производительностью выше 200 т/час

кп = 0.7

кп=т+кп

кпср=(т+кп)/2

3

Воздухоподогреватель

вп =04

Для котлов, производительностью выше 200 т/час

вп = 0.8

вп=кп+вп

впср=(кпср+вп)/2


1.3. Расчёт объёмов воздуха и продуктов сгорания топлива
Расчётные значения теоретически необходимого количества воздуха V0,азота VN2 ,трехатомных газов VRO2 , водяных паровVH2O и объёма образующихся продуктов сгорания V0г отнесённые к 1 кг твёрдого, жидкого и к 1 м3 газообразного топлива для конкретного вида топлива приведены в таблице 3 Приложения 1. Действительные значения определяемых величин для конкретного участка газохода рассчитываем в табличной форме.
Таблица 2 - Характеристика продуктов сгорания по ходу газов


Величины

V0= м3/кг; V0H2O= м3/кг;

VRO2= м3/кг; V0N2 = м3/кг.

Ед. изм.

Топка, фестон

Конвектив

ные пакеты

Воздухо-подогре-ватель

1. Средний коэффициент избытка воздуха iср




т

кпср

впср

2. Объём водя

ных паров VH2O=V0H2O+(iср-1)∙V0∙0,0161

м33 м3/кг,










3. Полный объём продуктов сгорания Vг=VRO2+VH2O+V0N2+(iср -1)∙V0



м3/кг, м33










4. Объемная доля водяных паров rH2O=VH2O/Vг

-










5. Объемная доля трехатомных газов rRO2= VRO2 /Vг



-










6. Суммарная доля

трехатомных газов rп= rH2O+rRO2













7. Концентрация золы в дымовых газах µ=10АРаун/Vг µ=АРаун/1,3Vг100


г/м3 кг/кг










аун – доля золы в уносе = 0,95
1.4.Энтальпия воздуха и продуктов сгорания.

Энтальпии теоретического объема воздуха Iв0 и продуктов сгорания Iг0, отнесенные к 1 кг или 1 м3 топлива при соответствующей температуре приводятся в табл 4 Приложения 1. Энтальпию продуктов сгорания для соответствующих участков газового тракта определяют по формуле:

Ii=Iгi+Iзл= Iг0+(iср-1) Iв0+ Iзл, (4)

Расчет удобно вести в табличной форме. Количество расчетных участков должно соответствовать схеме проектируемого агрегата. Энтальпия подсчитывается в отмеченном диапазоне температур.
Таблица 3 - Энтальпии продуктов сгорания в газоходах


t

Iв0

Iг0

Iзл

Участки газового тракта



(с)зл

0C







Топка

фестон

Конвективные

пакеты

Воздухоподогреватель

I


Iкп

Iвп




100













-

-




200













-

-




300













-

-




400













-

-




500













-

-




600













-







700













-







800










-

-







900










-

-







1000










-

-







1100










-

-







1200










-










1400










-










1600










-










1800










-










2000










-










2200










-










Iзл энтальпия золы учитывается, если

> 1,5 [%кг/кДж], где (5)

Iзл= 4,18(с)злАраун/100 (6)
(с)злопределяется по таблице [5] Приложения 1

По данным табл. 3 на миллиметровой бумаге строится график зависимости энтальпии от температуры I-.

Примечание:

  1. Красным цветом выделяется график зависимости энтальпии от температуры в топке.

  2. Синим цветом выделяется график зависимости энтальпии от температуры в конвективном пакете

  3. Зеленым цветом выделяется график зависимости энтальпии от температуры в воздухоподогревателе


2.ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС КОТЛОАГРЕГАТА.
2.1.Располагаемая теплота топлива.

Тепловой баланс котлоагрегата выражает количественное соотношение между поступившей в агрегат теплотой (располагаемой теплотой топлива Qpp) и суммой полезно использованной теплоты Q1 и тепловых потерьQ2 ,Q3 ,Q4 ,Q5 ,Q6..
Qpp= Qнp кДж/кг (7)
Qнp - расчётное значение теплоты сгорания топлива, принятое согласно основным характеристикам топлива.
2.2. Статьи теплового баланса и КПД котлоагрегата.
Общее уравнение теплового баланса имеет вид:
Qpp= Q1+Q2 +Q3 +Q4 +Q5 +Q6, ,кДж/кг, (8)
или в относительных величинах (процентах от располагаемой теплотыQpp):
100 = q1+ q2 +q3 +q4 +q5 +q6 . (9)
Расчет предлагается вести в табличной форме
Таблица 4 - Тепловой баланс теплогенератора


Определяемая величина


Обозна

чение


Ед.

изм.


Расч. формула

или способ

определения


Расчетная величина

1

2

3

4

5

Располагаемая

теплота

Qpp



Принимаем из пункта 1.1




Потеря теплоты от химич. неполноты сгорания

q3

%

1,5%




3Потеря

теплоты от механич. неполноты сгорания

q4




2%




Температура уходящих газов

ух

0С

По заданию




Энтальпия уходящих газов

Iух



По графику




Температура воздуха в котельной

tх в

0С

принимается 300С




Энтальпия воздуха в котельной

Iх в



39,8·V0




Потеря теплоты с уходящими газами

q2

%

ф-ла(10)




9. Потеря теплоты от наружного охлаждения

q5

%

2%




1

2

3

4

5

10. Потеря с теплом шлака

q6

%






11.Сумма тепловых потерь

Σ q

%







12. КПД агрегата

ηк а

%

100- Σ q




13.Козффициент сохранения теплоты

φ




1-




14.Тепловая мощность котлоагрегата


Qк а

МВт


из задания*




15. Полный расход топлива

В


кг/с






16. Расчетный расход топлива

Вр

кг/с






Тепловая мощность котлоагрегатаопределяется по формуле Qк а = D·(iпп - iпв)
iпп- расчёт энтальпии перегретого пара принимается в зависимости от температуры перегретого пара, производится по программе AquaDat
iпв- расчёт энтальпии питательной воды принимается в зависимости от температуры питательной воды, производится по программе AquaDat

Потеря теплоты с уходящими газами определяется по формуле:

q2 = (10)



Приложение 1

Таблица 1 –Растные характеристики твердых топлив.



Таблица 2 – Расчётное значение коэффициента избытка воздуха в топке.



Таблица 3- Объёмы воздуха и продуктов сгорания твердых и жидких топлив



Таблица 4 – Теплоёмкость углекислого газа, азота, воды и золы в зависимости от температуры уходящих газов





Таблица 5 – Теплоёмкость углекислого газа, азота, воды и золы в зависимости от температуры уходящих газов





написать администратору сайта