
- •25. Контроль процесса горения.
- •26. Определение коэффициента избытка воздуха по данным газового анализа
- •27. Энтальпия газообразных продуктов сгорания. Методы определения
- •28. Понятие об адиабатном горении. Теоретическая температура горения.
- •29. Тепловой баланс теплогенератора.
- •30. Схемы движения среды у поверхностей нагрева.
- •31. Потеря тепла от химической неполноты сгорания топлива (q3).
- •32. Потеря тепла от механической неполноты сгорания (q4).
- •33. Потери тепла в окружающую среду, с физическим теплом золы и шлака и на охлаждение панелей и балок топки (q5 и q6).
- •34. Методика определения тепловых потерь.
- •35. Кпд котла и кпд топки.
- •36. Краткая справка развития конструкции котлоогрегата.
- •37. Классификация топок по аэродинамическому признаку. Последовательность протекания топочных процессов.
- •38. Ручные слоевые топки. Расчетные характеристики. Воздушный режим.
- •39. Полумеханические топки.
- •40. Механические слоевые топки. Воздушный режим. Последовательность расчета.
- •41. Технологическая схема приготовления угольной пыли.
- •42. Системы пылеприготовления.
- •43. Классификация слоевых топок
- •44. Оптим. Тонкость помола
- •45. Мельницы для размола твердого топлива.
- •46. Топки для сжигания пылевидного топлива.
- •Горелочные устройства пылеугольных котлов
- •47. Подготовка жидкого топлива к сжиганию. Мазутные форсунки.
- •48. Газомазутные горелки и топки.
- •49. Полезно используемое в теплогенераторе тепло и тепловые потери.
- •50. Чугунные секционные котлы. Котлы-бойлеры. Котлы утилизаторы.
- •51. Техническая маркировка топлив.
- •52. Работа контура естественной циркуляции. Работа параллельно включенных труб.
- •53. Методы получения чистого пара. Сепарационные устройства.
- •54. Пароперегреватели. Способы регулирования температуры перегретого пара.
- •55. Способы регулирования температуры перегретого пара.
- •56. Водяные экономайзеры.
- •57. Воздухоподогреватели.
- •58.Шахтные топки, топки с шурующей планкой.
- •59.Каркас котлов
- •60. Обмуровка и тепловая изоляция
- •61. Металлы в котлостроении.
- •62. Арматура котельных агрегатов.
- •63. Гарнитура котлов.
- •65Непрерывная и периодическая продувки,
- •66.Ступенчатое испарение.
- •67. Избыточный воздух и понятие и коэффициенте избытка воздуха.
34. Методика определения тепловых потерь.
Отношение кол-ва полезного используемого тепла на 1 кг сжигаемого топлива к располагаемому теплу называется КПД котельного агрегата, умножая который на 100 получают выраженное в % полезно использованное тепло:
Q1 / QPP = ηК.А.
ηК.А. 100 = q1 %
При тепловом расчете котельного агрегата, зная вел-ну всех его потерь, КПД находят из баланса тепла:
q1 = 100 – (Σq)ПОТ;
ηК.А. = q1 /100
Полное кол-во полезного тепла парового котельного агрегата опр. по ф-ле:
QК.А. = D(i – iп.в.) + Dпр(i′ – iп.в.) + Qотд ккал/ч, где D – кол-во выработанного пара в кг/ч;
i – энтальпия выработанного пара в ккал/ч;
iп.в.- энтальпия питательной воды на входе в агрегат в ккал/ч;
Dпр- расход воды на продувку котла в кг/ч;
i′ – энтальпия кипящей воды при давлении в котле в ккал/кг;
Qотд – кол-во тепла, отбираемого от продуктов сгорания и отдаваемое внешнему потребителю в виде горячей воды или горячего воздуха, в ккал/ч.
Для баланса тепла
QPP = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 ± Q6 ккал/кг
вел-на
Q1 = QК.А. /B ккал/ч.
Потери от хим. и механ. неполноты сгорания топлива целиком зависят от топлива, способа его сжигания, конструкции топки и ее обслуживания.
Потеря тепла от химической неполноты сгорания:
q3 = (Q3 / QPP)100%.
Для того, чтобы потеря от химической неполноты сгорания не превышала нормальной вел-ны, объем топочного пространства должен работать с допустимым тепловым напряжением:
(Q/V) = BpQpH / VT ≤ (Q/V)ДОП
BpQpH – кол-во тепла, выделяющееся в топке
VT – объем топочного пространства в м3.
Механ. поджог топлива расчленяется на три части: потеря от провала топлива через зазоры колосниковой решетки, потери в шлаках и с уносом.
Потеря тепла от механической неполноты сгорания на 1 кг топлива выражается рав-ом:
Q4 = QПР4+QШЛ4+ QУН4 ккал/кг
или, деля на QPP и умножая на 100, получаем:
q4 = qПР4+qШЛ4+ qУН4 %.
Вел-на потери тепла с уходящими газами, считая на 1 кг топлива, зависит от их теплосодержания.Вел-на потери тепла с уходящими газами с учетом механического недожога опр.:Q2 = (IУХ – IХ. ВЗ.) (1 – q4/100) ккал/кг, где IУХ – теплосодержание уходящих продуктов сгорания; Тепло в окр. среду отдается выступающими наружу металлическими пов-ми котла, обмуровкой, топочными дверками и пр.Потеря тепла в окр. среду в тепловом балансе котельной установки может быть подсчитана так:
Q5 = QK5 / B ккал/кг или
q5 = (QK5 / B QPP) 100%
Вел-ны Q5 и q5 в балансе тепла будут изменяться, уменьшаясь при повышении форсировок и увеличиваясь при недогрузках.
Потеря тепла с физическим теплом удаляемых из топки золы и шлаков незначительна, и ее следует учитывать только при сжигании многозольного топлива.
Она опр. по ф-ле:
q6 ШЛ = (Q6 ШЛ / QPP)100 =
= аШЛ СШЛ tШЛ АР/100 %, где
аШЛ – доля золы топлива в шлаках
СШЛ =0,23 – теплоемкость шлаков
tШЛ – тем-ра шлаков
Потеря тепла на охлаждение панелей и балок топки, не включенных в циркуляцию котла, определяется как расход доли полезного тепла приближенно по ф-ле:
q6 ОХЛ = (Q6 ОХЛ/ QPP )100 ≈
≈ (105 НОХЛ / QК·а)100%, где
НОХЛ – обращенная в топку лучевоспринимающая пов-сть панелей и балок в м2;105 – количество тепла, воспринимаемого 1 м2 пов-сти, в ккал/м2ч; QК·а – полезное тепло котлоагрегата в ккал/ч