
- •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
16.8 Гидравлическое сопротивление золоуловителя.
Сопротивление
золоуловителя зависит от их конструкции,
режима работы и схемы подключения.
Выбираем двухступенчатую систему
очистки, батарейный циклон, электрофильтр
ДВПН, сопротивление которого равно
16.9 Сопротивление дымовой трубы
При искусственной тяге дымовую трубу рассчитывают как обычный газоход. Сопротивление дымовой трубы складывается из сопротивления трения и потери за счет изменения выходной скорости:
,
(16.26)
где
-сопротивление
трения (мм.вод.ст), при постоянном уклоне
определяется по следующей формуле:
,
(16.27)
где
-коэффициент
сопротивления трения, в расчетах
принимается
;
=0,02-величина
среднего уклона
-динамическое
давление в дымовой трубе, зависит от
средней температуры газов
и средней скорости газов
,
(мм.вод.ст) определяется по ( /3/ рис.2)
;
,
-потеря
с выходной скоростью, (мм.вод.ст)
определяется последующему выражению:
,
(16.28)
,
.
Найденное значение
позволяет нам определить высоту дымовой
трубы
,
по /3/ рис. 20.
16.10 Самотяга конвективной шахты и дымовой трубы.
Величина самотяги, (мм.вод.ст) для конвективной шахты может быть найдена по формуле:
,
(16.29)
где
=18,706
-высота конвективной шахты, м
-плотность
дымовых газов при нормальных условиях,
,
в расчетах можно принимать
;
-ускорение
свободного падения
;
-средняя
температура дымовых газов на данном
участке,
,
определяется по следующей формуле:
,
(16.30)
где
-температура
дымовых газов на выходе из конвективного
перегревателя,
(см. формулу 10.5);
-температура
уходящих газов,
,
принимается по заданию курсового
проекта.
(16.31)
где
=120
–дымовой трубы, м, (см.формулу 16.28)
-плотность дымовых газов при нормальных условиях, , в расчетах можно принимать ;
-ускорение свободного падения ;
-средняя температура дымовых газов на данном участке, , определяется по следующей формуле:
,
(16.32)
где
-температура
дымовых газов на выходе из конвективного
перегревателя,
(см. формулу 16.19);
-температура
уходящих газов,
,
принимается по заданию курсового
проекта.
Самотяга дымовой трубы, (мм.вод.ст) определяется из следующего выражения:
После подсчета самотяги всех вертикальных участков определяем суммарную самотягу котельной установки путем суммирования (с учетом знака)
(16.33)
16.11 Подсчет перепада полных давлений по газовому тракту
Суммарное сопротивление газового тракта при уравновешенной тяге, (мм.вод.ст) определяется по формуле:
,
(16.34)
где
-сумма
сопротивлений на участке топка -
золоуловитель, (мм.вод.ст) определяется
по следующему выражению:
,
(16.35)
где
-сопротивление
КПП, (мм.вод.ст)
-
сопротивление ШПП, (мм.вод.ст)
-сопротивление
ВЭ2, (мм.вод.ст)
-сопротивление
ВП2, (мм.вод.ст)
-сопротивление
ВЭ1, (мм.вод.ст)
-сопротивление
ВП1, (мм.вод.ст)
-местные
сопротивления и сопротивления трения
на расчетном участке (мм.вод.ст)
-сопротивление
золоуловителя, (мм.вод.ст)
-
поправка на запыленность газового
потока, определяется по формуле:
, (16.36)
где
-
содержание золы на рабочую массу топлива
%
-
суммарный объем продуктов горения для
среднего избытка воздуха от топки до
золоуловителя при нормальных условиях
, м3/кг
-
доля минеральной части топлива уносимой
в газоход
-
плотность дымовых газов при нормальных
условиях, кг/м3,
-сумма
сопротивление на участке золоуловитель
где
-сопротивление
газохода(с учетом суммы местных
сопротивлений и сопротивления трения)
на участке золоуловитель-дымовая труба
(мм.вод.ст)
Перепад полных давлений по газовому тракты рассчитывается при уравновешенной тяге:
, (16.37)
где
-разряжение
в топке (мм.вод.ст)(см. пункт 16);
-величина
самотяги, (мм.вод.ст)
.
(16.38)