
- •Котельные установки и парогенераторы Расчет промышленного парогенератора
- •Введение
- •Раздел I компоновка и тепловой баланс парового котла
- •1. Расчетно-технологическая схема парового котла.
- •2. Топливо и продукты его сгорания
- •3. Тепловой баланс парового котла Определение расчетного расхода топлива
- •3.8. Потери с физическим теплом шлака (твердое шлакоудаление) учитывают лишь при сжигании твердых топлив при % кг/мДж (%):
- •Раздел II условия сгорания топлива. Расчет топки
- •1. Выбор системы топливоприготовления и горелочных устройств
- •2. Поверочный тепловой расчет топки котла
- •Пояснения к расчетам по разделам III, IV, V
- •Раздел III Общие положения по расчету теплообмена в фестоне, пароперегревателе, экономайзере и воздухоподогревателе
- •1 Основные расчетные уравнения
- •Раздел IV Поверочный расчет фестона
- •1. Технико-экономический расчет
- •Исходные данные для расчета фестона.
- •Раздел V
- •1. Поверочно-конструкторский расчёт конвективных поверхностей нагрева
- •2. Поверочно-конструкторский расчет пароперегревателя
- •3. Поверочно-конструкторский расчет экономайзера и воздухоподогревателя
- •Литература
Раздел V
1. Поверочно-конструкторский расчёт конвективных поверхностей нагрева
Этот расчет предполагает определение тепловосприятий пароперегревателя, экономайзера, воздухоподогревателя и сведение теплового баланса парового котла.
При выполнении курсового проекта в целях уменьшения ошибок и связанных с ними пересчетов до проведения поверочно-конструкторских расчетов пароперегревателя, экономайзера и воздухоподогревателя целесообразно определить тепловосприятия этих поверхностей по уравнениям теплового баланса и свести тепловой баланс по паровому котлу в целом.
Тепловосприятия пароперегревателя и воздухоподогревателя определяют по уравнениям теплового баланса рабочего тела (пара, воздуха), а тепловосприятие экономайзера - по уравнению теплового баланса теплоносителя (продуктов сгорания).
1.2.1 Тепловосприятие пароперегревателя по формуле:
,кДж/кг,
(кДж/м3), (84)
где Dпе - паропроизводительность котла, кг/с;
iпе, iн - соответственно энтальпии перегретого и сухого насыщенного пара, кДж/кг.
По таблицам термодинамического состояния пара (8) iпе определяют по заданным температуре tпе и давлению рпе перегретого пара;
iн - по давлению пара в барабане Pб;
- съём тепла в пароохладителе, служащем
для регулирования температуры перегретого
пара, кДж/кг,
- расчётный расход топлива (см. Раздел
I)
В рассматриваемых паровых котлах установлены пароохладители поверхностного типа, для которых при выполнении курсового проекта рекомендуется принимать
= 1020 кДж/кг.
Тепло, воспринимаемое пароперегревателем
за счёт излучения факела топки, принимаем
для упрощения расчётов равным нулю
(Qˆпе=0), а угловой коэффициент фестона
–
=1.
В этом случае полное тепловосприятие пароперегревателя численно совпадает с тепловосприятием конвекции, кДж/кг, (кДж/м3):
. (85)
Для газохода пароперегревателя уравнение теплового баланса теплоносителя (дымовых газов) имеет вид:
. (86)
Это уравнение решают, относительно искомой энтальпии газов за пароперегревателем, кДж/кг (кДж/м3):
, (87)
где
- окончательное значение энтальпии
газов за фестоном кДж/кг, (кДж/м3);
- из раздела IV;
,
- из раздела I.
Полученное значение энтальпии газов
за пароперегревателем
позволяет определить по табл. 4 для
коэффициента избытка воздуха за
перегревателем
температуру дымовых газов за ним
.
Величины
и
используют в дальнейших расчетах.
1.2.2. Тепловосприятие воздухоподогревателя определяют по уравнению теплового баланса рабочего тела (воздуха), т.к. температура горячего воздуха (после воздухоподогревателя) задана. Тепловосприятие воздухоподогревателя зависит от схемы подогрева воздуха, В случае предварительного подогрева воздуха, поступающего в воздухоподогреватель, за счет рециркуляции части горячего воздуха (рис.9,а) тепловосприятие воздухоподогревателя равно:
(88)
При отсутствии рециркуляции горячего
воздуха, если предварительный подогрев
воздуха до воздухоподогревателя
осуществляется в калорифере (рис.9,б),
а также в случае отсутствия предварительного
подогрева воздуха (рис.9.в), когда
,
кДж/кг тепловосприятие воздухоподогревателя
определяют по формуле, кДж/кг, (кДж/м3)
(89)
В уравнениях 88 и 89:
– энтальпия теоретического объема
горячего воздуха (по табл. 4 при
),
должна совпадать с принятый ее значением
в формуле 41 кДж/кг, (кДж/м3);
Рисунок 9 - К определению тепловосприятия воздухоподогревателя
- то же холодного воздуха, при
=
30 °С определяют по формуле 23 и сравнивают
с ее значением в формуле 41;
- энтальпии теоретического объема
воздуха перед воздухоподогревателем,
подогретого за счет подачи (рециркуляции)
части горячего воздуха к дутьевому
вентилятору или в специально установленных
калориферах, кДж/кг, (кДж/м3);
величину
определяют по табл. 4 и температуре
воздуха
,
°С, перед воздухоподогревателем, которую
принимают по рекомендациям табл. 20 при
отсутствии предварительного подогрева
воздуха до воздухоподогревателя
принимают
=
;
- отношение объема воздуха за
воздухоподогревателем к теоретически
необходимому (определяют по данным
табл. 1 и табл. 1.1)
; (90)
- отношение объема рециркуляции в
воздухоподогревателе горячего воздуха
к теоретически необходимому:
,
(91)
где присос
воздуха
принимают
из табл. 1 или 2.
Температура воздуха перед
воздухоподогревателем
должна предотвращать конденсацию
водяных паров из газового потока на
стенки труб и тем самым защищать
воздухоподогреватель от низкотемпературной
коррозии. Подогрев воздуха перед
воздухоподогревателем за счет рециркуляции
части горячего воздуха экономически
целесообразен с 30 до 70 °С. Более высокий
подогрев (до 80100 °С)
осуществляют в калориферах.
Таблица 20.
Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель
Топливо |
, ºС |
Твёрдое, маловлажное, если Wp<20% |
30 |
Твёрдое, умеренно влажное, если Wp= 20-40 % |
45-50 |
Твёрдое влажное, если W p>40 % |
50-60 |
Природный газ |
30 |
Мазут малосернистый, когда Sp < 0,5 % |
30 |
Мазут сернистый, когда Sp = 0,5-2,0 % |
50-70 |
Мазут высокосернистый, когда Sp > 2,0 % |
80-100 |
Тепловосприятие воздухоподогревателя по теплоносителю (по продуктам сгорания) имеет вид, кДж/кг, (кДж/м3):
(92)
где
- энтальпия газов за водяным экономайзером
(искомая величина), кДж/кг, (кДж/м3);
- энтальпия уходящих газов (определяют
по табл. 4 для заданной температуры
уходящих газов ух);
численное значение
в уравнениях 17 и 25 должно быть одинаково
кДж/кг, (кДж/м3);
- энтальпия теоретического объема
воздуха (определяется по табл.4 и
температуре присасываемого воздуха
,
который через неплотности поверхности
перетекает с воздушной стороны на
газовую за счет разности статических
давлений), кДж/кг, (кДж/м3).
Уравнение 92 решают относительно , кДж/кг, (кДж/м3):
. (93)
По табл. 4 для коэффициента избытка,
воздуха за водяным экономайзером
и известной
определяют температуру газов за водяным
экономайзером
.
Величины
и
используют в дальнейшем расчете.
1.2.3. Тепловосприятие водяного экономайзера определяют по уравнений теплового баланса теплоносителя (дымовых газов):
. (94)
1.3.Определяют невязку теплового баланса парового котла по формуле:
. (95)
Тепловосприятия поверхностей нагрева
берут из уравнений теплового баланса:
по формуле 83,
по формуле 86,
по формуле 94. КПД парового котла потери
тепла
,
потери тепла от механической неполноты
сгорания q4,
по данным разделов I и II.
Определение тепловосприятий поверхностей нагрева, граничных энтальпий и температур газов считают правильными, если невязка:
ΔQб0,5· (Qрр/100), кДж/кг, (кДж/м3). (96)
т.е. не превышает 0,5 % от располагаемого тепла рабочего топлива.
В противном случае в расчетах допущена ошибка. Для того чтобы найти и устранить ошибку, прежде всего, проверяют правильность расчета энтальпий Iух, I0гв, I0хв, и полезного тепловыделения в топке Qт формуле 40, а также отсутствие арифметических ошибок при определении тепловосприятий поверхностей по балансу и энтальпий газов за каждой поверхностью I"гi (она должна совпадать с энтальпией газов перед следующей поверхностью I'г(i+1)).