
- •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
16.12 Определение типоразмера дымососа.
Определение его производительности, напора и мощности привода.
Производительность
дымососа,
,
определяется по следующей формуле:
, (16.39)
где
-коэффициент запаса по производительности,
;
-расход
газов при номинальной нагрузке
,
определяется по формуле:
, (16.40)
где -расход топлива на котел, кг/с (см. формулу 4.28);
-объем
продуктов горения от сжигания 1 кг
топлива за воздухоподогревателем,
(см. таблицу 4.1);
-теоретически необходимый объем воздуха при коэффициенте избытка воздуха , (см. формулу 4.1);
-присосы
воздуха на участке воздухоподогреватель
– дымосос, принимается
;
-температура
газов у дымососа
;
,
Как правило, для
обеспечения надежности работы котельной
установки на один котел устанавливают
два дымососа, соответственно
производительность одного дымососа (
),
по которой осуществляется выбор
типоразмера машины определяется по
выражению
(16.41)
Расчетный напор дымососа (мм.вод.ст), определяется по следующему выражению:
, (16.42)
где
-коэффициент
запаса по давлению, принимается
-перепад
полных давлений по газовому тракту,
(мм.вод.ст) (см. формулу 16.38);
.
Выбор дымососа
производится по (Аэродинамический
расчет котельных установок Бойко Е.А
методические указания рис.23) по
производительности дымососа и расчетному
напору дымососа. Выбираем дымосос марки
Д-21,5×2 с частотой вращения
,
КПД дымососа
определяется
по (Аэродинамический расчет котельных
установок Бойко Е.А методические указания
рис.37)
Мощность привода дымососа, кВт, определяется по следующему выражению:
, (16.43)
где
-коэффициент
запаса по потребляемой мощности,
принимаем
;
16.13 Расчет воздушного тракта
16.13.1 Расчетная схема
Целью расчета является выбор необходимого типоразмера дутьевого вентилятора на основе определения производительности дутьевой системы и перепада полных давлений в воздушном тракте.
Расчетная схема воздушного тракта котла представлена на рисунке 16.13
Рисунок 16.13 – Схема воздушного тракта котла
16.13.2 Расчет сопротивления воздухопроводов холодного воздуха котла
Сопротивление воздухопроводов складывается из суммы местных сопротивлений от воздухоподогревателя до места забора воздуха и сопротивления трения
(16.44)
где
-
сумма местных сопротивлений, мм.вод.ст;
-
сопротивление трения, мм.вод.ст.
Произвольное местное сопротивление рассчитывается по формуле
(16.45)
где
-
величина коэффициента местного
сопротивления;
-
динамический напор, мм.вод.ст.
Динамический
напор определяем по скорости воздуха
в воздухопроводах
,
м/с, (принимаем ее равной 15 м/с /4/) и
температуре холодного воздуха tхв,
°С /4, с. 8/:
мм.вод.ст.
Местные сопротивления:
-
сопротивление поворота на 90° возле
места забора холодного воздуха:
,
мм.вод.ст;
Сопротивление трения на участке воздухопровода, мм.вод.ст, определяется по формуле
(16.46)
где
-
коэффициент трения, для стального
воздухопровода
/4/;
-
длина воздуховода холодного воздуха,
м;
dэ -эквивалентный диаметр воздухопровода, м;
– динамический
напор, мм.вод.ст.
Длина воздухопровода
определится как 1.2 высоты котла:
,
где Нка-
высота котла, по чертежу Нка=36,767м.
Тогда
м.
Эквивалентный
диаметр принимаем из диапазона
м, примем
м.
мм.вод.ст.