
- •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
15.1.7 Расчет сопротивления золоуловителя
Выбираем
золоуловитель двухступенчатый
комбинированный типа ДВПН с БЦ, его
сопротивление составляет
мм вод ст, примем сопротивление
мм вод ст.
15.1.8 Расчет сопротивления дымовой трубы
Суммарное
сопротивление дымовой трубы складывается
из сопротивления трения
,
мм вод ст, и потери давления с выходной
скоростью
,
мм вод ст:
(201)
где – сопротивление трения, мм вод ст;
– потери давления с выходной скоростью, мм вод ст.
Сопротивление трения, мм вод ст, определяется по формуле:
(202)
где – коэффициент сопротивления трения;
– величина среднего уклона дымовой
трубы;
– динамическое давление, мм вод ст.
Коэффициент
сопротивления трения принимаем
[3].
Внутренний диаметр дымовой трубы, м, на выходе определяется как:
(203)
где Vтрб – расход дымовых газов через трубу, м3/ч;
– скорость
газов в выходном сечении трубы,принимаем
м/с[3].
Расход дымовых газов через трубу, м3/с, определяется из условия использования одной дымовой трубы на четыре котла:
(204)
где Вр – расчетный расход топлива, кг/с;
Vух.г – объем уходящих газов, м3/с, принимается для взп 1 ступени;
– присосы
воздуха в газоход на участке между
воздухоподогревателем и дымососом,
– теоретически необходимый для горения объем воздуха, м3/кг;
– температура газов перед дымососом, 0С.
м3/с.
Тогда диаметр трубы
.
Высоту дымовой трубы Ндт выбираем из унифицированного ряда типоразмеров дымовых труб [3] в зависимости от внутреннего диаметра на выходе из трубы: Ндт=150 м.
Динамическое
давление для расчета сопротивления
трения дымовой трубы определяется по
принятой скорости газов на выходе из
трубы
,
м/с, и температуре газов у дымососа
,
м/с:
мм вод ст.
Тогда сопротивление трения , мм вод ст:
.
Потеря давления с выходной скоростью определяется по формуле, мм вод ст:
(205)
где – коэффициент сопротивления;
– динамическое давление, мм вод ст.
Величину
коэффициента сопротивления принимаем
[3], тогда
.
Суммарное сопротивление дымовой трубы
.
15.1.9 Расчет самотяги
Величина самотяги, Па, любого вертикального участкам газового тракта, включая дымовую трубу, определяется по формуле
(206)
где Н – высота рассчитываемого участка газохода, м;
g=9,81 м/с2 – ускорение свободного падения;
– плотность дымовых газов при нормальных
условиях,
кг/м3;
– средняя температура газов на расчетном
участке, 0С.
Расчет самотяги будем производить для двух участков: для конвективной шахты Нкш, м, и для дымовой трубы Ндт, м (рисунок 22).
Средняя температура газов в конвективной шахте, 0С:
(207)
где – температура газов на выходе из конвективного
пароперегревателя, 0С;
– температура уходящих газов, 0С.
Высота конвективной шахты Нкш=15,52 м.
Тогда самотяга
.
Средняя температура газов в дымовой трубе, 0С:
(208)
Самотяга в дымовой трубе, Па
Па.
Суммарная самотяга котельной установки, Па
(209)
где
– самотяга конвективной шахты, Па;
– самотяга дымовой трубы, Па.
.
мм
вод ст.