
- •Введение
- •Задание на курсовой проект
- •1 Расчетные характеристики топлива. Выбор типа шлакоудаления. Выбор температуры горячего воздуха и компоновки хвостовых поверхностей нагрева
- •1.1 Расчетные характеристики заданного топлива
- •1.2 Выбор типа шлакоудаления
- •1.3 Выбор температуры горячего воздуха и компоновка хвостовых поверхностей нагрева
- •2 Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки и присосы воздуха по отдельным частям газохода
- •3 Объем и энтальпия продуктов сгорания и воздуха
- •3.1 Объемы теоретического количества воздуха и продуктов сгорания при коэффициенте избытка воздуха
- •3.2 Действительные объемы продуктов сгорания по газоходам при коэффициенте избытка воздуха больше единицы
- •3.3 Энтальпия продуктов сгорания по газоходам
- •3.4 Тепловой баланс, коэффициент полезного действия и расход топлива котельного агрегата
- •4 Выбор и расчет систем пылеприготовления и горелочных устройств
- •4.1 Тепловой расчет сушильно-мельничной системы
- •4.1.1 Выбор сушильного агента и его температуры
- •4.1.2 Выбор мельничного устройства
- •4.2 Тепловой баланс сушильно-мельничной системы
- •4.3 Пересчет производительности мельницы
- •4.4 Определение сушильной производительности мельницы
- •5 Расчет горелочных устройств
- •5.1 Выбор типоразмера горелочного устройства и компоновки топки
- •6 Тепловой расчет топочной камеры
- •6.1 Конструктивные и тепловые характеристики топочной камеры
- •6.2 Расчет теплообмена в топке
- •7 Расчет радиационного пароперегревателя
- •8 Расчет ширмового пароперегревателя
- •9 Расчет конвективного пароперегревателя
- •10 Расчет воздухоподогревателя первой ступени
- •11 Расчет водяного экономайзера первой ступени
- •12 Расчет воздухоподогревателя второй ступени
- •13 Расчет водяного экономайзера второй ступени
- •14 Составление прямого баланса котла
- •15 Аэродинамический расчет котельного агрегата
- •15.1 Расчет газового тракта
- •15.1.1 Исходные данные
- •15.1.2 Сопротивление ширмового пароперегревателя
- •15.1.3 Сопротивление конвективного пароперегревателя
- •15.1.4 Сопротивление водяного экономайзера
- •15.1.5 Расчет сопротивления трубчатого воздухоподогревателя
- •15.1.6 Расчет сопротивления газоходов
- •15.1.7 Расчет сопротивления золоуловителя
- •15.1.8 Расчет сопротивления дымовой трубы
- •15.1.9 Расчет самотяги
- •15.1.10 Расчет перепада полных давлений по газовому тракту
- •15.1.11 Выбор типоразмера дымососа. Определение его производительности, напора и мощности привода
- •15.2 Расчет воздушного тракта
- •15.2.1 Расчетная схема
- •15.2.2 Расчет сопротивления воздухопроводов холодного воздуха котла
- •15.2.3 Расчет сопротивления калориферов
- •15.2.4 Расчет сопротивления воздухоподогревателя
- •15.2.5 Расчет сопротивления воздухопроводов горячего воздуха
- •15.2.6 Расчет сопротивления горелочных устройств
- •15.2.7 Расчет самотяги
- •15.2.8 Перепад полных давлений по тракту
- •15.2.9 Выбор типоразмера дутьевого вентилятора. Определение его производительности, напора и мощности привода
- •16 Гидравлический расчет фронтального контура циркуляции котла
- •Заключение
- •Список использованных источников
14 Составление прямого баланса котла
Завершающим этапом распределения тепловосприятий является проверка правильности распределения с помощью определения расчетной невязки теплового баланса котельного агрегата, кДж/кг
(183)
где – теплота сгорания топлива, кДж/кг;
– коэффициент полезного действия котла в относительных единицах;
– тепловосприятие поверхности нагрева
в топке, кДж/кг;
– тепловосприятие ширмового пароперегревателя, кДж/кг;
– тепловосприятие конвективного пароперегревателя, кДж/кг;
– тепловосприятие первой ступени водяного экономайзера, кДж/кг;
– тепловосприятие второй ступени водяного экономайзера, кДж/кг;
q4 – потеря от механического недожога, %.
.
Относительная величина невязки, %:
.
Величина невязки меньше 0,5%, значит расчет поверхностей нагрева котла выполнен верно и тепловой расчет заканчивается.
Теперь, по завершении теплового расчета котельного агрегата, изобразим схему конвективной шахты с указанием размеров поверхностей нагрева (рисунок 21).
Рисунок 21 – Схема конвективной шахты
15 Аэродинамический расчет котельного агрегата
15.1 Расчет газового тракта
15.1.1 Исходные данные
Целью расчета является выбор необходимого типоразмера дымососа на основе определения производительности тяговой системы и перепада полных давлений в газовом тракте. Аэродинамический расчет газового тракта котла выполняется по данным теплового расчета. Исходные данные приведены в таблице 6.
Таблица 6 – Исходные данные для выполнения аэродинамического расчета котельного агрегата
-
Участок тракта
Диа-метр труб d, мм
Число рядов труб по ходу газов, z2, шт
Отношение шага труб к диаметру
Длина продольно омываемых труб, м
Средняя
темпе-
ратура
газов, , 0С
Сред-
няя
ско-
рость
газов,
ωг, м/с
Ширмовый пароперегреватель
36
18
18,05
1.1
-
1073
4,31
Конвективный пароперегреватель
36
23
4
1,5
-
897,25
8,11
Водяной экономайзер 2-ой ступени
32
23
2,5
1,5
-
676,7
11,5
Воздухоподогреватель 2-ой ступени
40
131
1,35
1,01
1,62
511,4
10
Водяной экономайзер 1-ой ступени
32
60
2,5
1,5
-
373,5
7,83
Воздухоподогреватель 1-ой ступени
40
79
1,35
1,01
6,8
220,5
10
Сопротивление газового тракта котельного агрегата с уравновешенной тягой складывается из сопротивления трубчатых поверхностей нагрева, расположенных в газоходах, местных сопротивлений, сопротивления трения при движении в газоходах как в пределах парогенератора, так и вне него, самотяги. Общая схема газового тракта изображена на рисунке 22.
Р
исунок
22 – Схема газового тракта котла
Аэродинамический
расчет газового тракта котла начинаем
с выбора разрежения в верхней части
топки
.
Обычно разрежение составляет 2 – 4 мм
вод ст, примем
мм вод ст.