- •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
16.1 Сопротивление ширмового пароперегревателя.
Ширмовые
пароперегреватели фактически представляют
собой по газовой стороне ряд параллельно
включенных каналов, стенки которых
образованы трубами с малым продольным
шагом. Движение газов может быть
направленно как поперек, так и вдоль
трубы. Из-за большого шага ширм их
коэффициент сопротивления очень мал.
И если выполняется условие, что скорость
газов
,
то сопротивление ширмового пароперегревателя
принимают равным нулю.
16.2 Сопротивление конвективного пароперегревателя
Сопротивление конвективного пароперегревателя, (мм.вод.ст) определяется по формуле:
, (16.1)
где
-динамическое
давление в конвективном пароперегревателе,
зависит от средней температуры газов
и средней скорости газов
,
,
-суммарный коэффициент сопротивления, определяется из следующего выражения:
, (16.2)
где
-гидравлическое
сопротивление одного ряда труб. Так как
больше
(см. таблицу 16.1), то гидравлическое
сопротивление определяется по следующей
формуле:
, (16.3)
где
-
коэффициент сопротивления, зависит от
средней скорости газов
и от диаметра труб
(см. таблицу 16.1)
,
-поправочный
коэффициент
;
-поправочный
коэффициент
;
-количество труб по ходу газов (см. таблицу 16.1);
16.3. Сопротивление водяного экономайзера второй ступени
Так как
больше 1.7 и
(cм.
таблицу 16.1) сопротивление водяного
экономайзера, (мм.вод.ст), определяется
по формуле:
, (16.4)
где
-
сопротивление одного ряда труб шахматных
пучков, определяется в зависимости от
средних значений скорости и температуры
газов в поверхности
-
коэффициент формы шахматного пучка
-
поправка на наружный диаметр труб
,
-число труб по ходу газов (см. таблицу 16.1);
16.4.Сопротивление воздухоподогревателя второй ступени
Газовое сопротивление трубчатого воздухоподогревателя складывается из сопротивления трения в трубах и сопротивления входа в трубы и выхода из них, (мм.вод.ст)
, (16.5)
где
-сопротивление
за счет трения в трубах, мм.вод.ст,
подсчитывается по формуле:
, (16.6)
где
-поправка
на внутренний диаметр трубок, зависит
от коэффициента шероховатости
который определяется по,
;
;
-потеря
давления в трубах воздухоподогревателя
;
-высота
пакета ВП2 м (см. формулу 13.17);
-сопротивление
вследствие изменения скоростей при
входе и выходе из воздухоподогревателя,
мм.вод.ст, определяется по формуле:
,
(16.7)
где
-число
ходов воздуха в ВП2 (см. формулу 13.22);
и
-коэффициенты
сопротивления при взаимном изменении
сечения, зависит от отношения:
, (16.8)
где
-большее
проходное сечение,
,
определяется по формуле:
,
(16.9)
где – ширина конвективной шахты, определяется по эскизу, =4,8148 м;
– ширина топочной камеры, определяется по эскизу, =8 м;
,
-меньшее
проходное сечение,
,
определяется по формуле:
,
(16.10)
где
-
внутренний диаметр труб ВП2, м (см, таблицу
16.1);
-количество труб ВП2 (см. формулу 13.8);
,
,
,
-динамическое давление в ВП2 зависит от средней температуры газов и средней скорости газов (см. таблицу 16.1),
,
