
- •Курсовой проект
- •1 Задание на курсовой проект
- •2 Расчетные характеристики топлива. Выбор типа шлакоудаления. Выбор температуры горячего воздуха и компоновка хвостовых поверхностей нагрева
- •2.1 Расчетные характеристики заданного топлива
- •2.2 Выбор типа шлакоудаления
- •2.3 Выбор температуры горячего воздуха и компоновка хвостовых поверхностей нагрева
- •3 Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки и присосы воздуха по отдельным газоходам
- •4 Объем и энтальпия продуктов сгорания и воздуха
- •4.1 Объемы теоретического количества воздуха и продуктов сгорания при коэффициенте избытка воздуха .
- •4.2 Действительные объемы продуктов сгорания по газоходам при коэффициенте избытка воздуха больше единицы
- •4.3 Энтальпия продуктов сгорания по газоходам.
- •4.4 Тепловой баланс, коэффициент полезного действия и расход топлива котельного агрегата.
- •4.5 Определение расхода топлива на котёл.
- •5 Тепловой расчет сушильно-мельничной системы
- •5.1 Выбор сушильного агента, его температуры, размольного устройства и типа системы пылеприготовления
- •5.2 Тепловой баланс сушильно-мельничной системы
- •5.3 Пересчет производительности мельницы
- •5.4 Определение сушильной производительности мельницы
- •6 Расчет горелочных устройств
- •6.1 Выбор типоразмера горелочных устройств и компоновки топки.
- •6.2 Определение проходного сечения горелки для первичной смеси, вторичного воздуха и определение конструктивных размеров.
- •6.3 Расчёт конструктивных размеров прямоточно-щелевой горелки с чередующейся подачей смеси.
- •7 Расчет теплообмена в топке
- •7.1 Конструктивные и тепловые характеристики топочной
- •5.2 Расчёт теплообмена в топке.
- •8 Расчет радиационного пароперегревателя
- •9. Расчет ширмового пароперегревателя
- •10 Расчет конвективного пароперегревателя
- •11 Расчет воздухоподогревателя первой ступени
- •12 Расчет водяного экономайзера первой ступени.
- •13 Расчет воздухоподогревателя второй ступени
- •14 Расчет водяного экономайзера второй ступени.
- •15 Составление прямого баланса.
- •16 Аэродинамический расчет парогенератора
- •16.1 Сопротивление ширмового пароперегревателя.
- •16.2 Сопротивление конвективного пароперегревателя
- •16.3. Сопротивление водяного экономайзера второй ступени
- •16.4.Сопротивление воздухоподогревателя второй ступени
- •16.5 Сопротивление водяного экономайзера первой ступени
- •16.6 Сопротивление воздухоподогревателя первой ступени
- •16.7. Местные сопротивления
- •16.8 Гидравлическое сопротивление золоуловителя.
- •16.9 Сопротивление дымовой трубы
- •16.10 Самотяга конвективной шахты и дымовой трубы.
- •16.11 Подсчет перепада полных давлений по газовому тракту
- •16.12 Определение типоразмера дымососа.
- •16.13 Расчет воздушного тракта
- •16.13.1 Расчетная схема
- •16.13.2 Расчет сопротивления воздухопроводов холодного воздуха котла
- •16.13.3 Расчет сопротивления калориферов
- •16.13.4 Расчет сопротивления воздухоподогревателя
- •16.13.5 Расчет сопротивления воздухопроводов горячего воздуха
- •16.13.6 Расчет сопротивления горелочных устройств
- •16.13.7 Расчет самотяги
- •16.13.8 Перепад полных давлений по тракту
- •16.13.9 Выбор типоразмера дутьевого вентилятора. Определение его производительности, напора и мощности привода
- •17 Расчет естественной циркуляции контура
- •18 Список использованных источников
15 Составление прямого баланса.
Завершающим этапом распределения тепловосприятий между поверхностями нагрева является проверка правильности распределения с помощью определения невязки теплового баланса котла:
, (15.1)
где -теплота сгорания топлива (см. таблицу 2.1);
-коэффициент
полезного действия, % (см. формула 4.25);
-количество
тепла, воспринятого топкой
(см. формулу 7.20);
-количество
тепла, воспринятого ШПП
(см. формулу 9.16);
-количество
тепла, воспринятого КПП
(см. формулу 10.1);
-количество
тепла, воспринятого ВЭ1
(см. формулу 12.7);
-количество
тепла, воспринятого ВЭ2
(см. формулу 14.7);
- потеря тепла от механического недожога, % (см. формулу 4.20);
Относительная величина невязки (%):
,
(15.2)
Так как погрешность не превышает 0,5% можно считать, что распределение тепла между поверхностями было рассчитано правильно. Тепловой расчет закончен. По размерам найденным в тепловом расчете выполняется два вида котла, продольный и поперечный. Данные, полученные в тепловом расчете дают возможность сделать аэродинамический расчет котла.
16 Аэродинамический расчет парогенератора
Сопротивление газового тракта котельных агрегатов (рисунок 16.1) складывается из сопротивления трубчатых поверхностей нагрева, расположенных в газоходах, местных сопротивлений, сопротивлений трения при движении в газоходах, как в пределах котла, так и вне его, самотяги (опускные газоходы, дымовая труба). Задачей расчета является нахождение напора, производительности дымососа, и мощности его привода. Исходные данные для расчета представлены в таблице 16.1. Выбранной марки дымосос должен обеспечивать разрежение в топке равное 30 (Па)
Таблица 16.1- Исходные данные для выполнения аэродинамического расчета.
Участок тракта |
Диаметр труб
|
Число рядов труб по ходу газов |
Отношение шага труб к диаметру |
Длинна продольно омываемых труб, м
|
Средняя температура газов
|
Средняя скорость газов
|
||
|
|
1098 |
6,467 |
|||||
Ширмовый пароперегреватель |
32 |
23 |
15,625 |
1,1 |
- |
|||
Конвективный пароперегреватель |
38 |
32 |
4 |
1,5 |
- |
950 |
14,12 |
|
Водяной экономайзер второй ступени |
32 |
31 |
2,5 |
1,5 |
- |
707,5 |
12,468 |
|
Воздухоподогреватель второй ступени |
40 |
- |
1,35 |
1,01 |
1,404 |
495,43 |
10,5 |
|
Водяной экономайзер первой ступени |
32 |
74 |
2,5 |
1,5 |
- |
338,83 |
8,042 |
|
Воздухоподогреватель первой ступени |
40 |
- |
1,35 |
1,01 |
6,862 |
191,4 |
10,5 |
Рисунок 16.1 –Схема газового тракта котельной установки.