Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Тепловой расчет котельного агрегата типа КВ-ТС

Тип Реферат
Предмет Промышленность и производство
Просмотров
1190
Размер файла
271 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Тепловой расчет котельного агрегата типа КВ-ТС

Федеральное агентство по образованию

Томский государственный архитектурно-строительный университет

Кафедра « Теплогазоснабжение »

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

По дисциплине

«Т еплогенерирующие установки систем теплоснабжения »

Выполнил: студент гр. 437/2

Антимонов А.А.

Проверил: Хуторной А. Н.

Томск 2010г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.1 ВОДОТРУБНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ……………………………………………………………………………3

1.2 Котлы типа

КВ-ТС……………………………………………………………………….3

2. Определение состава и теплоты сгорания топлива

2.1 Состава топлива……………………………………………………………………………..4

2.2 Выбор коэффициентов избытка и присосов воздуха в газоходах котлоагрегата:…………………………………………………………………………….5

2.3 Расчёт объёмов воздуха и продуктов сгорания:…………………………………………………………………………..5

2.4 Расчёт энтальпий воздуха, продуктов сгорания и золы:……………………………………………………………………………7

3. Тепловой баланс котельного агрегата……………………………………………………………………………..9

3.1 Расчёт потерь теплоты………………………………………………………………………....….9

3.2 Расчёт КПД котельного агрегата, расхода топлива икоэффициента сохранения теты……………………………………………………………..……….….10

4. Тепловой расчёт топочной камеры………………………………………………………………………...….11

4.1 Определение геометрических и тепловых характеристик топочной камеры…………………………………………………………………………....11

4.2 Поверочный тепловой расчёт топочной камеры……………………………………………………………………………12

5. Расчёт первого конвективного пучка……………………………………………………………………………15

5.1 Основные расчётные уравнения теплопереноса…………………………………………………………………………....15

5.2 Тепловой расчёт конвективных поверхностей нагрева ………………………………………………………………...……………..16

5.3 Расчет второго конвективного пучка………………………………………………………………..…………..21

5.3.1 Тепловой расчёт конвективного пучка……………………………………………………………………………21

5. 4 . Расчетная невязка теплового баласа ……………………………………………………….…………………...23

10. Список литературы………………………………………………………………….………...2 5


1. ВОДОТРУБНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ

В последнее время в России получили распространение водотрубные водогрейные котлы серии КВ. Котлы этой серии относятся к стальным прямоточным котлам, применяемым в отопительных котельных. При работе на угле котлы имеют обозначение КВ-ТС (Т- твердое топливо, С- слоевое сжигание), при работе на газе или жидком топливе они имеют обозначение КВ-ГМ (Г-газ, М-мазут). Следующая за обозначение котла цифра показывает его теплопроизводительность в Гкал/ч.Нагрузка котлов регулируется изменением температуры воды на входе и выходе из котла. Нагрев воды может при этом производиться до 150-200.Котлы серии КВ запроектированы без несущего каркаса. Каждый блок котла (топочный и конвективный) имеют опоры, приваренные к нижним коллекторам. Число опор зависит от теплопроизводительности котла. Опоры, расположенные на стыке конвективного блока и точной камеры, являются неподвижными. Для ограждения топочной камеры и конвективной шахты от окружающей среды служит облегченная натрубная обмуровка толщиной около 110 мм и состоящая их трех слоев - шамотобетона по металлической сетке, совелитовых плит или минераловатых матрацев и уплотнительной магнезиальной обмазки. На котле внутренние поверхности топки и конвективной шахты со стороны продуктов сгорания закрыты плотными экранами, что позволило применить облегченную натрубную обмуровку котла.

Конвективные поверхности нагрева у всех котлов типа КВ состоят из двух пакетов и выполнены одинаково –из труб размером 28*3мм. Находятся они в вертикальной конвективной шахте с полностью экранированными стенками. Задняя и передняя стенки шахты выполненные из труб диаметром 60*3 мм, при этом передняя стенка шахты является задней стенкой топочной камеры. Между трубами у этой стенки проварены металлические вставки для предотвращения перетоков дымовых газов из топочной камеры в конвективную шахту. Боковые стенки шахты выполнены из вертикальных труб диаметром 83*3,5 мм, которые для у-образных ширм из труб диаметром 28*3 мм. Ширмы расставлены таким образом, что трубы образуют шахматный пучек с шагом S 1 = 64 мм и S 2 = 40 мм. Это позволяет интенсифицировать теплоперенос в конвективных поверхностях нагрева.

1.2 Котлы типаКВ-ТС

К отлы типа КВ-ТС, работающие на твердом топливе, отличаются от аналогичных котлов типа КВ-ГМ тем, что у них вместо подового экрана имеется решетка обратного хода. Таким образом, топочная камера оказывается экранированной с 5 сторон. Для примера на рис. 2 приведен эскиз котла КВ-ТС-10. Из топочной камеры продукты сгорания попадают в камеру догорания 2 и далее через четырехрядный фестон 3 они попадают в конвективные пучки 5 и 6. К конвективной шахте дымовые газы, двигаясь вертикально вверх, отдают теплоту и затем выбрасываются в атмосферу. Стены конвективной шахты полностью экранированы.Экраны промежуточной стенки 7 выполнены двухрядными.

Технические характеристики водогрейного котла КВ-ГМ

ПараметрКВ-ГМ-4
1.Теплопроизводительность котла Q МВт14.740
2.Площадь поверхности стен топки F СТ, м 280.4
3.Объём топочной камеры, м 316,4
4.Глубина топочной камеры, мм2496
5.Ширина топочной камеры, мм2040
6.Диаметр экранных труб и толщина стенки, мм60*3
7.Шаг труб боковых, подового и сводового экранов, мм64
8.Шаг труб фронтового и заднего экранов, мм85
9.Пощадь поверхности 2-х конвективных пучков, м 2221.8
10.Поперечный шаг труб конвективного пучка, мм60
11.Продольный шаг труб конвективного пучка, мм40

2. Определение состава и теплоты сгорания топлива

2.1 Состава топлива:

Состав топлива определяется газопроводом, принимаемым по заданию.

Таблица 1

Расчётные характеристики природных газов

ВеткаСостав угля по объему, %Q НС,кДж/м 3ρ НУ,КГ/М3
W PA PS PC PH PN PO P

Абаканская

Бурый уголь

33.580 .44 1.52.90.613.1365500,722

2.2 Выбор коэффициентов избытка и присосов воздуха в газоходах котлоагрегата:

Для эффективного и более полного сжигания топлива в топочных камерах котельных агрегатов приходится подавать больше воздуха, чем это теоретически необходимо α

где V Д –объем подаваемого в топку воздуха в м 3 на рассчитываемую единицу топлива.В дальнейшем за рассчитываемую единицу топлива принимается 1 (при нормальных условиях:Р=0,1013 МПа, t =);

объем теоретически необходимого для горения воздуха в на расчитываемую единицу топлива,;

α Т – коэффициент избытка воздуха на выходе из топочной камеры. Принимается в зависимости от вида топлива, способа его сжигания и конструкции топочной камеры.

Для котла, работающем на угле при слоевом сжигании , α Т принимается 1,1 (Карауш С.А.Тепловой расчёт котельных агрегатов: Методические указания. ТГАСУ, 2001. – 66 с. Таблица 2.4. В дальнейшем [1]).

По мере движения продуктов сгорания по газоходам котла коэффициент избытка воздуха увеличивается за счёт присосов воздуха в газоходы через неплотности в обмуровке, гляделки, лючки и т.п. Присосы воздуха принято выражать в долях от теоретического количества воздуха ,необходимого для горения

где количество присосанного воздуха в конкретный газоход или элемент котла на рассчитываемую единицу топлива, .

, j =1,…, I ,

где j -номер поверхности нагрева по ходу продуктов сгорания.

Значение ∆ α j для топочной камеры принимается по таблице 2.5 [1]. ∆ α j= 0,1.Зачение ∆ α jдля первого котельного пучка ∆ α j= 0,05, для второго ∆ α j=0,1.

Коэффициент избытка воздуха за каждой поверхностью нагрева после топки подсчитывается прибавлением к α Т суммы коэффициентов присосов воздуха в этих поверхностях нагрева:

Аналогично рассчитываются остальные коэффициенты. α 2 = 1,55; α 3 = 1,65.

Затем по известным значениям коэффициентов избытка воздуха перед поверхностью нагрева α i и за ней α i+1 вычисляется среднее значение избытка воздуха для каждой поверхности нагрева:

;

α СР1 = 1,5 α СР2 = 1,525α СР3 = 1,6 .

2.3 Расчёт объёмов воздуха и продуктов сгорания:

При тепловом расчёте котельного агрегата определяется теоретический объём воздуха V 0, необходимый для горения, а также действительные объёмы воздуха и продуктов сгорания.

2.3.1 Определение теоретического объёма воздуха:

- при сжигании твёрдого или жидкого топлива, м 3/кг:

;

Где m , n - число атомов углерода и водорода соответственно в углеводороде газового топлива;процентное содержание на рабочую сухую массу соответственно углерода, горючей серы, водорода, оксида углерода, сероводорода, кислорода, углеводородов, %.

.

2.3.2 Определение теоретического объёма азота, трёхатомных газов и водяных паров:

Находят теоретический объем азота и водяных паров по формулам:

2.3.3 Определение избыточного количества воздуха для каждой поверхности:

;

;

;

2.3.4 Определение действительного объёма водяных паров:

;

;

;

2.3.5 Вычисление действительного суммарного объёма продуктов сгорания:

;

;

;

.

2.3.6 Расчёт объёмных долей трёхатомных газов и водяных паров, а также их

суммарную долю:

;

;

Таблица 2

Объёмы воздуха и продуктов сгорания при горении, объёмные доли трёхатомных

газов, концентрация золы в дымовых газах

Величина

Теоретические объемы на единицу топлива.

;;

ТопкаКонв.пучок 1Конв.пучок 2
Коэффициент избытка воздуха после поверхности нагрева, α i1,51,551,65
Средний коэффициент избытка воздуха в газоходе поверхности нагрева, α СР1,51,5251,6
Избыточное количество воздуха на единицу топлива, V BИЗБ, м 3/кг2,01852,11942,4221
Объём водяных паров на единицу топлива, V Н2О, м 3/кг0,83480,83640,8413
Полный объём продуктов сгорания на единицу топлива, V Г, м 3/кг6,82666,92917,2367
Объёмная доля трёхатомных газов, r RO20,11380,11220,1074
Объёмная доля водяных паров, r Н2О0,12230,12070,1163

Суммарная объёмная доля, r П

0,23610,23290,2237

Зольность

1,40621,38521,3266

2.4 Расчёт энтальпий воздуха, продуктов сгорания и золы:

Вычисляем энтальпии теоретического объёма воздуха на единицу топлива для всего выбранного диапазона температур по формуле:

;

(2.13)

Где I B – энтальпия 1 м 3 воздуха в кДж/м 3, принимаемая для соответствующей температуры по таблице 2.7 [1].

Расчёт энтальпий теоретического объёма продуктов сгорания на единицу топлива для всего выбранного диапазона температур производим по формуле:

;

(2.14)

Где I RO2, I N2, I H2O – энтальпии 1 м 3 трёхатомных газа, азота и водяных паров, принимаемые для соответствующей температуры по таблице 2.7 [1].

Энтальпия избыточного количества воздуха на единицу топлива для всего выбранного диапазона температур рассчитывается по формуле:

;

(2.15)

Вычисляем энтальпию продуктов сгорания на единицу топлива при коэффициенте избытка воздуха α>1 по формуле:

;

(2.16)

Где I 0ЗЛ – энтальпия золы, в нашем случаи I 0ЗЛ не учитываем

Результаты расчёта энтальпий продуктов сгорания в рассматриваемых интервалах температур по поверхностям нагрева котельного агрегата сводим в таблицу 4. Эти данные позволят в последующих расчётах по известной температуре продуктов сгорания υ ИЗВ, лежащей между температурами υ Б и υ М, определить их энтальпию, используя формулу линейной интерполяции:

;

(2.17)

Или, наоборот, по известной энтальпии продуктов сгорания найти их температуру:

;

Таблица 3

Энтальпия продуктов сгорания I = ƒ(υ)

Поверхность нагреваТемп ература за поверхностью нагрева. V '', C °

I в o

о

I оизм

I

Верх топочной камеры,фестон

α т =1,5

∆α т =0,1

220013775,03618293,44436887,51825179,961
210013096,383217364,58866658,191624022,550
200012417,730416438,67986208,865222647,545
190011739,077615526,57465869,538821396,134
180011060,424814608,01615530,212420138,228
170010397,930413703,01925198,965218901,9844
16009739,475612809,63044869,737817679,3882
15009076,981211908,20584538,490616446,6064
14008414,466811028,71664207,233415235,93
13007751,995210139,69043875,996214015,6864
12007109,6969270,533554,84812825,378
11006463,368419,7963231,81511651,611
10005817,0247572,99162908,51210481,5036
9005190,8866733,23382595,4439328,6768
8004458,90645906,24242290,45328196,6958
7003966,88725095,92141983,44367079,365

1-ый конвективный пучок.

α кп =1,525

∆α кп =0,05

11006463,368419,7963393,26411813,06
10005817,0247572,99163053,937610626,9212
9005190,8866733,23382725,2159458,4488
8004580,90645906,24242404,9758311,2174
7003966,88725095,92142082,61577178,5371
6003360,94724207,13481764,4976071,6318
5002771,16563544,45851454,8614999,3135
4002193,50282792,9381151,5883944,522
3001631,99842064,3437856,7992921,1427

2-ой конвективный пучок.

α кп =1,6

∆α кп =0,1

6003360,94724307,13182016,566323,6918
5002771,16563544,45851662,6995207,1575
4002193,50282792,9381316,1014109,039
3001631,99842064,3437973,1993043,5427
2001078,57321357,8984647,4432005,3414
100537,2668668,7643322,36991,1243

3. Тепловой баланс котельного агрегата

3.1 Расчёт потерь теплоты:

При работе котельного агрегата вся поступившая в него теплота Q РР расходуется на выработку полезной теплоты Q 1, содержащейся в паре или горячей воде, и на покрытие различных тепловых потерь. Тепловой баланс котельного агрегата на единицу рассчитываемого топлива имеет вид,,

,

(3.1)

или в относительных величинах по отношению к располагаемой теплоте Q PP:

;

(3.2)

Где Q PP – располагаемая теплота, определяемая по формуле 3.3, кДж/м 3

Q 1, q 1 – полезная теплота, содержащаяся в паре или горячей воде, кДж/м 3, %

Q 2, q 2 – потери теплоты с уходящими газами, кДж/м 3, %

Q 3, q 3 – потери теплоты от химической неполноты сгорания, кДж/м 3, %

Q 4, q 4 – потери теплоты от механической неполноты сгорания, кДж/м 3, %

Q 5, q 5 – потери теплоты от наружного охлаждения агрегата, кДж/ 3, %

Q 6, q 6 – потери от физической теплоты удаляемого шлака, охлаждения панелей и балок, не включённых в циркуляционный контур котла, кДж/м 3, %.

Доля потерь теплоты с уходящими газами определяем по формуле:

;

(3.3)

Где I УХ, α УХ – энтальпия и коэффициент избытка воздуха уходящих газов за последней поверхностью нагрева котельного агрегата

I 0ХВ – энтальпия теоретического объёма воздуха V 0, требующегося на горение. При расчётах котлов принимается при температуре 30 °С и рассчитывается по формуле:

;

(3.4)

В начале расчёта котельного агрегата температуру выбираем в соответствии с таблицей 3.1 [1]. При принятии температуры уходящих газов равной 150 °С

Долю потерь теплоты от химической неполноты сгорания q 3, обусловленную наличием в уходящих продуктах сгорания горючих газов СО, Н 2, СН и других, берём в соответствии с типом топки и сжигаемым топливом по таблице 3.2 [1]. Для камерной топки q 3 = 0,5 %.

Потерю теплоты от механического недожога q 4, наблюдаемую только при сжигании твёрдых топлив и обусловленную наличием в очаговых остатках твёрдых горючих частиц определяем по той же таблице, q 4 = 6,3 %.

%.

Потерю теплоты от наружного охлаждения q 5, обусловленную передачей теплоты через обмуровку котельного агрегата наружному воздуху, находим по рисунку 3.1 [1], по известной паропроизводительности , q 5 = 1,47 %.

Потерю теплоты со шлаком и от охлаждения балок и панелей q 6, не включенных в циркуляционный контур котла, определяем по формулам, %

;

(3.5)

= (1-0,06516)*8*526/14790; (3.6)

%

3 .2 Расчёт КПД котельного агрегата, расхода топлива и

коэффициента сохранения теплоты:

Коэффициент полезного действия котла по выработанной теплоте, называемый КПД брутто, определяем по уравнению обратного теплового баланса, %

;

(3. 7 )

Расход натурального топлива, подаваемого в топку котла, рассчитываем по формуле:

;

(3.9)

Где Q К и Q PP – должны быть в соотносимых единицах измерения.

Коэффициент сохранения теплоты рассчитываем по формуле:

;

(3.10)

4. Тепловой расчёт топочной камеры

Конечной целью поверочного теплового расчёта топочной камеры является определение теоретической температуры горения υ А и расчётной температуры газов на выходе из топки υ Т``.

4.1 Определение геометрических и тепловых характеристик топочной

камеры:

На основании чертежа котла и его технических характеристик (Карауш С.А. Современные котлы малой и средней мощности: Методические указания. ТГАСУ, 2000 – 37с. В дальнейшем [2]), определяем: внутренние границы топочной камеры, её объём, площади поверхности стен топочной камеры, занятые экранами, и поверхности стен топочной камеры. Размеры всех поверхностей нагрева, их конструктивные характеристики: длину, ширину, высоту, диаметр, шаг, число и расположение применяемых труб, расположение решётки.

Выражаем высоту ( h ) из формулы объёма:

;

;

(4.1)

Средний коэффициент тепловой эффективности экранов топочной камеры вычисляем по формуле:

;

(4.2)

Где φ ЭК.i – угловой коэффициент экрана, зависящий от расположения экранных труб относительно обмуровки, определяем по рисунку 4.1 [1] Для рассчитываемого котла расположение экранных труб топочной камеры показано на рисунке 1.

ξ ЭК,i – Коэффициент загрязнения экранов топочной камеры находим по таблице 4.1 [1]

F СТ =80,4 – полная площадь внутренних поверхностей стен топочной камеры.

(0,98*0,6*11,2435/80,4)+2*(0,6*0,84*9,8611/80,4)+2*(0,6*0,98*13,3672/80,4)=0,402

При тепловых расчётах топочной камеры часто используют величину – тепловое напряжение топочного объёма q V,кВт/

(4.3)

Где V T – объём топочной камеры, м 3

4.2 Поверочный тепловой расчёт топочной камеры

4.2.1. Принятие температуры на выходе из топки

Предварительно задаёмся температурой продуктов сгорания на выходе из топочной камеры υ T``. Температура задаётся по таблице 4.2 [1]. Для топочной камеры сжигающей уголь принимаем 850 °С.

4.2.2. Расчёт полезного тепловыделения

Подсчитываем полезное тепловыделение в топочной камере на единицу количества топлива:

(4.4)

Где Q В – теплота, вносимая в топку воздухом. Для промышленных или водогрейных котлов без воздухоподогревателя определяется так:

(4.5)

4.2.3. Определение эффективной толщины излучающего слоя газа в топке,м

(4.6)

4.2.4. Определение коэффициента ослабления лучей в топочной камере

Для этого сначала определяем коэффициент ослабления лучей трёхатомными газами:

(4.7)

Где Р П = r П·Р – парциальное давление трёхатомных газов, МПа

Р – давление в топочной камере котельного агрегата (для котлов без наддува типа ДЕ, КЕ, КВ и др. принимается Р = 0,1 МПа)

Затем рассчитываем коэффициент ослабления лучей сажистыми частицами при сжигании природного газа:

(4.8)

Тогда коэффициент ослабления лучей в топочной камере определяем как:

8(4.9)

4.2.5. Определение степени черноты факела

При сжигании твердого топлива:

(4.11)

4.2.6. Определение степени черноты топочной камеры

При сжигании твердого топлива в слоевых топках:

(4.13)

Где ψ СР – средний коэффициент тепловой эффективности экранов топочной камеры, формула 4.2

4.2.7. Вычисление параметра М

Параметр М характеризует положение максимальной температуры пламени по высоте топочной камеры:

(4.14)

Где Х Т = h Г Г – отношение высоты размещения горелки к высоте топочной камеры. Для котлов ДЕ Х Т = 0,4

4.2.8. Вычисление средней суммарной теплоёмкости продуктов сгорания

Определяем среднюю суммарную теплоёмкость продуктов сгорания на расчётную единицу сжигаемого топлива:

(4.15)

Где υ А – теоретическая (адиабатная) температура горения топлива, определяемая по таблице 4 по известной величине Q Т = I , по формуле пересчёта 2.20.

I ``T – энтальпия продуктов сгорания на выходе из топки, определяемая по этой же таблице по принятой ранее в пункте 4.2.1. температуре газов υ T`` (пункт 4.2.2.)

4.2.9. Определение расчётной температуры продуктов сгорания на выходе из топки

(4.16)

4.2.10. Определение общего тепловосприятия экранами в топочной камере

Где I ``T – энтальпия продуктов сгорания на выходе из топочной камеры вычисленная по расчётной температуре газов υ T``

5. Расчёт первого конвективного пучка

К конвективным поверхностям нагрева (теплообменникам) котельного агрегата относят пароперегреватели, конвективные пучки, экономайзеры, воздухоподогреватели. Теплоперенос в таких поверхностях осуществляется в основном за счёт конвективного теплообмена.

5.1 Основные расчётные уравнения теплопереноса

При расчёте конвективных поверхностей нагрева используют два основных уравнения теплопереноса:

- уравнение теплового баланса для поверхности нагрева на единицу используемого топлива:


(5.1)

- уравнение теплопередачи:

(5.2)

Где φ – коэффициент сохранения теплоты (3.10)

I `, I `` - энтальпии продуктов сгорания на входе в конвективную поверхность и выходе из неё

∆α – величина присоса воздуха в конвективную поверхность

I 0ХВ – энтальпия присасываемого в конвективную поверхность холодного воздуха

К – коэффициент теплопередачи для конвективной поверхности, отнесённый к расчётной поверхности нагрева

F – расчётная площадь поверхности нагрева

∆Т – среднелогарифмический температурный напор между теплоносителями для конвективной поверхности нагрева.

5 .2 Тепловой расчёт конвективных поверхностей нагрева

Расчёт конвективных пучков начинаем с уточнения их конструкций и определения всёх необходимых размеров и характеристик, приведённых в [2]: длины, высоты, ширины, числа труб, площади сечения для прохода продуктов сгорания, общей площади поверхности теплообмена и т.п.

Далее с использованием чертежа котла и его технических характеристик определяем способ омывания труб конвективной поверхности нагрева продуктами сгорания: поперечный, продольный, смешанный. Находим продольный и поперечный шаги труб пучка, диаметр и число вдоль и поперёк потока.

5.2.1. Определение общей площади для пучка

Площадь для поверхностей нагрева задана.

5.2.2. Определение площади для прохода продуктов сгорания в пучок

Для этого находим среднюю высоту труб в рассматриваемом проходном сечении конвективной поверхности l CP. Устройство котла ДЕ-6,5 таково, что правая стенка конвективного пучка является левой стенкой топки, т.е. средней высотой труб: l CP =С= 2,58 м.

Ширина проходного сечения (В): В = 500 мм. Наружный диаметр труб ( d ) берём из [2]: d = 51 мм. Число труб в проходном сечении определяем как отношение длины этого сечения к поперечному шагу конвективных труб, т.е.:

шт.

Тогда площадь для прохода продуктов сгорания в конвективную поверхность нагрева определяет по формуле:

ƒ ПР = В · l CPn1·d·l CP

(5.3)

ƒ ПР= 0,768*2,88-12*2,88*0,028=1,2м 2

5.2.3. Задание граничных температур

Задаёмся двумя температурами продуктов сгорания на выходе из рассчитываемой конвективной поверхности нагрева υ ``1 и υ ``2. Для удобства и простоты расчётов эту разницу принимаем в 100 °С. В дальнейшем для этих температур ведём два расчёта.

5.2.4. Определение средней температуры продуктов сгорания

Находим средние температуры продуктов сгорания для конвективной поверхности нагрева:

;

(5.4)

;

5.2.5. Определение средней скорости движения продуктов сгорания

Определяем среднюю скорость движения продуктов сгорания в проходном сечении конвективной поверхности нагрева по формуле:

(5.5)

Где V Г – полный объём продуктов сгорания для рассчитываемой поверхности нагрева, таблица 2.

5.2.6. Определение коэффициентов теплоотдачи конвекцией к трубам

Сначала по найденным скоростям, типу пучка труб и по известному способу омывания труб продуктами сгорания по рисунку 5.1 [1] находим коэффициенты теплоотдачи конвекцией от продуктов сгорания к поверхностям труб: α Н400 = 140 Вт/м 2К; α Н500 = 135 Вт/м 2К;

Тогда коэффициенты теплоотдачи конвекцией к трубам с учётом различного рода поправок, при поперечном омывании труб, определятся по формуле:

(5.6)

Где С S, C Ф, C n2 – поправочные коэффициенты на компоновку поверхности нагрева, влияние изменения теплофизических свойств продуктов сгорания по длине поверхности нагрева, на число труб в вдоль потока продуктов сгорания. Все они определяются по номограммам изображённым на рисунке 5.1 [1]. При использовании номограмм используем следующие обозначения:

S 1, S 2 – поперечный и продольный шаги труб в поверхности нагрева, м;

d – наружный диаметр труб поверхности нагрева, м;

σ 1 = S 1/ d , σ 2 = S 2/ d – относительные поперечный и продольный шаги труб в поверхности нагрева.

σ 1 = 0,064/0,028=2,286, σ 2 =0,040/0,028=1,429

;

5.2.7. Определение коэффициента теплоотдачи излучением

Определяем коэффициент теплоотдачи излучением от продуктов сгорания к поверхности труб по формуле для запылённого потока:

(5.7)

где α ЛН – коэффициент теплоотдачи излучением от продуктов сгорания, определяемый по рисунку 5.4 [1]. Перед его определением следует рассчитать температуру наружной поверхности загрязнений на трубах по формуле:

,

(5.8)

где t = 0,5()=0,5(120+90)=105;

Δ t = 60 °С при сжигании угля.

аФ – степень черноты продуктов сгорания, определяемая по формуле 4.12. При расчёте аФ используем новую величину длины пути луча для конвективной поверхности нагрева:

(5.9)

Так же в формуле 4.7 используем своё парциальное давление водяного пара для данной поверхности нагрева, взятое из таблицы 2. Вместо температуры υ ``T в этой формуле подставляем среднюю температуру продуктов сгорания в конвективной поверхности нагрева:

;

Тогда коэффициент теплопередачи излучением будет равен:


5.2.8. Определение коэффициента теплопередачи

Рассчитываем коэффициент теплопередачи для конвективной поверхности нагрева:

;

(5.10)

Где χ 1 – коэффициент тепловой эффективности, взятый из таблицы 5.1 [1].

ζ Н – коэффициент, учитывающий неравномерность омывания продуктами сгорания конвективной поверхности нагрева. Для сложно омываемых ζ Н = 0,95

5.2.9. Определение среднелогарифмического температурного напора

Находим среднелогарифмический температурный напор между теплоносителями для конвективной поверхности нагрева, учитывая схему движения теплоносителей. Для противоточной и прямоточной схемы движения теплоносителя температурный напор определяется по формуле:

(5.11)

Где Δ t Б, Δt М – наибольшая и наименьшая разности температур между продуктами сгорания и нагреваемой средой. Для нахождения этих разностей температур вычерчиваем условную схему движения теплоносителей для рассчитываемой поверхности нагрева, и обозначить имеющиеся температуры с их значениями. Тогда по разности температур на концах схемы находим разности температур:

5.2.10. Расчёт количества теплоты переданного к поверхности нагрева

Определяем по уравнению теплопередачи количество теплоты, переданного в поверхности нагрева от продуктов сгорания к нагреваемой среде:

5.2.11. Построение графика определения расчётной температуры

С использованием данных найденных теплот и заданных ранее в 5.2.3. температур сгорания строим график. Пересечение линий Q ТП = ƒ(υ ``) и Q Б = φ(υ ``) даёт искомую температуру продуктов сгорания на выходе из поверхности нагрева υ P``, т.е. когда Q ТП = Q Б.

5.3 Расчет второго конвективного пучка

Расчёт ведётся аналогично.

5.3.1 Тепловой расчёт конвективного пучка

5.3.1 . Задание граничных температур

Задаёмся двумя температурами продуктов сгорания на выходе из рассчитываемой конвективной поверхности нагрева υ ``1 и υ ``2. Для удобства и простоты расчётов эту разницу принимаем в 100 °С. В дальнейшем для этих температур ведём два расчёта.

По этим заданным температурам по таблице 3 определяем энтальпии продуктов сгорания на выходе из поверхности нагрева I 1`` и I 2``, и рассчитываем по уравнению теплового баланса (5.1) количество теплоты, переданное в поверхность нагрева Q Б1 и Q Б2.

5.3.2 Определение средней температуры продуктов сгорания

Находим средние температуры продуктов сгорания для конвективной поверхности нагрева по формуле 5.4:

;

5.3.3 . Определение средней скорости движения продуктов сгорания

Определяем среднюю скорость движения продуктов сгорания в проходном сечении конвективной поверхности нагрева по формуле 5.5:

5.3.4 Определение коэффициентов теплоотдачи конвекцией к трубам

Сначала по найденным скоростям, типу пучка труб и по известному способу омывания труб продуктами сгорания по рисунку 5.1 [1] находим коэффициенты теплоотдачи конвекцией от продуктов сгорания к поверхностям труб: α Н250 = 92 Вт/м 2К; α Н150 = 87 Вт/м 2К;

Тогда коэффициенты теплоотдачи конвекцией к трубам с учётом различного рода поправок, при поперечном омывании труб, определятся по формуле 5.6:

; .

5.3.5 Определение коэффициента теплоотдачи излучением

Определяем коэффициент теплоотдачи излучением от продуктов сгорания к поверхности труб по формуле 5.7 для запылённого потока, так как сжигаем твёрдое топливо.

Где α ЛН – коэффициент теплоотдачи излучением от продуктов сгорания, определяемый по рисунку 5.4 [1]. Перед его определением следует рассчитать температуру наружной поверхности загрязнений на трубах по формуле 5.8

аФ – степень черноты продуктов сгорания, определяемая по формуле 4.11. При расчёте аФ используем новую величину длины пути луча для конвективной поверхности нагрева:

;

; ;

5.3.6. Определение коэффициента теплопередачи

; .

5.3.7 Определение среднелогарифмического температурного напора

Находим среднелогарифмический температурный напор между теплоносителями для конвективной поверхности нагрева, учитывая схему движения теплоносителей. Для противоточной и прямоточной схемы движения теплоносителя температурный напор определяется по формуле 5.11:

= 2 39 К

5.3.8 Расчёт количества теплоты переданного к поверхности нагрева

Определяем по уравнению теплопередачи количество теплоты, переданного в поверхности нагрева от продуктов сгорания к нагреваемой среде:

5.3.9 Построение графика определения расчётной температуры

С использованием данных найденных теплот и заданных ранее в 6.1.1. температур сгорания строим график. Пересечение линий Q ТП = ƒ(υ ``) и Q Б = φ(υ ``) даёт искомую температуру продуктов сгорания на выходе из поверхности нагрева υ P``, т.е. когда Q ТП = Q Б.

5.4. Расчетная невязка теплового баланса

Результатом теплового расчета водогрейного агрегата является определение технико-экономических характеристик котла (КПД, расход топлива и т.п.),температур продуктов сгорания на входе и выходе для каждой поверхности нагрева

При тепловом расчете водогрейного котла после расчета последней поверхности нагрева необходимо добиться выполнения условия, чтобы принятая в формуле (3.7) температура уходящих газов отличалась от найденной температуры для продуктов сгорания при выходе их из последней конвективной поверхности нагрева не более чем на 10

Список литературы

1. Карауш С.А., Хуторной А. Н., Смердина О. Ю. Тепловой расчёт котельных агрегатов: Методические указания. ТГАСУ, 2005., [1].

2. Карауш, С.А. Современные котлы малой и средней мощности: Методические указания.-Томск: Изд-во ТГАСУ, 2002., [2].

3. ГОСТ 2.105–95. Общие требования к текстовым документам. – М.: Изд-во стандартов, 1995.–37с.

4. ГОСТ 7.32-91. Отчет о научно-исследовательской работе-. М.: Изд-во стандартов, 1991.-18с.

5. Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод).-М.: Энергия, 1973.-295с.

6. Роддатис, К.Ф. Справочник по котельным установкам малой производительности/Роддатис К.Ф., Полтарецкий А.Н.; под ред. К.Ф. Роддатиса.-М.: Энергоатомиздат, 1989.-488с.

7. Делягин, Г.Н. Теплогенерирующие установки: Учеб. Для вузов/Делягин Г.Н., Лебедев В.И., Пермяков Б.А.-М.: Стройиздат, 1986.-559с.

8. Эстеркин, Р.И. Котельные установки. Курсовое и дипломное проектирование.-Л.: Недра, 1989.-160с.

9. Воликов, А.Н. Сжигание газового и жидкого топлива в котлах малой мощности.- Л.: Недра, 1989.-160с.

10. Лебедев, В.И. Расчет и проектирование теплогенерирующих установок для систем теплоснабжения/Лебедев В.И., Пермяков Б.А., Хаванов П.А.-М: Стройиздат,1992.-360с.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
История
Экономика
icon
159599
рейтинг
icon
3275
работ сдано
icon
1404
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
156450
рейтинг
icon
6068
работ сдано
icon
2737
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
105734
рейтинг
icon
2110
работ сдано
icon
1318
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
63 457 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
Тгу им. Г. Р. Державина
Реферат сделан досрочно, преподавателю понравилось, я тоже в восторге. Спасибо Татьяне за ...
star star star star star
РЭУ им.Плеханово
Альберт хороший исполнитель, сделал реферат очень быстро, вечером заказала, утром уже все ...
star star star star star
ФЭК
Маринаааа, спасибо вам огромное! Вы профессионал своего дела! Рекомендую всем ✌🏽😎
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Подогнать готовую курсовую под СТО

Курсовая, не знаю

Срок сдачи к 7 дек.

только что
только что

Выполнить задания

Другое, Товароведение

Срок сдачи к 6 дек.

1 минуту назад

Архитектура и организация конфигурации памяти вычислительной системы

Лабораторная, Архитектура средств вычислительной техники

Срок сдачи к 12 дек.

1 минуту назад

Организации профилактики травматизма в спортивных секциях в общеобразовательной школе

Курсовая, профилактики травматизма, медицина

Срок сдачи к 5 дек.

2 минуты назад

краткая характеристика сбербанка анализ тарифов РКО

Отчет по практике, дистанционное банковское обслуживание

Срок сдачи к 5 дек.

2 минуты назад

Исследование методов получения случайных чисел с заданным законом распределения

Лабораторная, Моделирование, математика

Срок сдачи к 10 дек.

4 минуты назад

Проектирование заготовок, получаемых литьем в песчано-глинистые формы

Лабораторная, основы технологии машиностроения

Срок сдачи к 14 дек.

4 минуты назад

2504

Презентация, ММУ одна

Срок сдачи к 7 дек.

6 минут назад

выполнить 3 задачи

Контрольная, Сопротивление материалов

Срок сдачи к 11 дек.

6 минут назад

Вам необходимо выбрать модель медиастратегии

Другое, Медиапланирование, реклама, маркетинг

Срок сдачи к 7 дек.

7 минут назад

Ответить на задания

Решение задач, Цифровизация процессов управления, информатика, программирование

Срок сдачи к 20 дек.

7 минут назад
8 минут назад

Все на фото

Курсовая, Землеустройство

Срок сдачи к 12 дек.

9 минут назад

Разработка веб-информационной системы для автоматизации складских операций компании Hoff

Диплом, Логистические системы, логистика, информатика, программирование, теория автоматического управления

Срок сдачи к 1 мар.

10 минут назад
11 минут назад

перевод текста, выполнение упражнений

Перевод с ин. языка, Немецкий язык

Срок сдачи к 7 дек.

11 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно