
- •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
3.4 Тепловой баланс, коэффициент полезного действия и расход топлива котельного агрегата
Потеря тепла с уходящими газами, %, зависит от заданной температуры уходящих газов tу.г. и определяется по формуле:
(16)
где
–
энтальпия уходящих газов,
кДж/кг,
находится методом линейной интерполяции
по температуре уходящих газов tу.г.=1500С,
по таблице 3:
(17)
–
энтальпия
холодного воздуха,
,
находится по температуре холодного
воздуха tх.в.=100С
по таблице 3:
=42,605;
=1,33
–
коэффициент избытка воздуха за
воздухоподогревателем первой ступени
–
потеря
тепла от механического недожога, %
q
=1,
(18)
– теплота сгорания топлива, (см. таблицу 1).
,
Потеря тепла от химического недожога принимается равной нулю:
(19)
Потеря
тепла в окружающую среду
,
%, принимается в зависимости от
производительности котельного агрегата
(20)
– паропроизводительность, кг/с, берётся из исходных данных;
(21)
Находим потерю тепла в окружающую среду по формуле (20):
Найдём
коэффициент сохранения тепла
:
(22)
Потеря с теплом шлака q6 , %, определяется по следующей формуле:
, (23)
где
–
теплота
сгорания топлива,
(см. таблицу 1).
=1-
, (24)
где =0,95 – доля золы топлива, уносимая газами;
=1-0,95=0,05
–
теплосодержание
1 кг золы,
,
принимается равным 560 при температуре
шлака
.
–
зольность
топлива, % (см. таблицу 1).
Коэффициент полезного действия, %, котельного агрегата брутто:
(25)
Полный расход топлива, кг/с, определяется из следующего выражения:
(27)
– теплота сгорания топлива, кДж/кг (см. таблицу 1);
–
коэффициент
полезного действия, % (см. формулу 25).
Расчетный расход топлива с учетом механической неполноты сгорания, кг/с:
(28)
Действительный расход топлива позволит выбрать необходимую мельницу для размола пыли и выбрать горелочные устройства. Так же все удельные тепловосприятия поверхностей нагрева в тепловом расчете парогенератора относят к одному килограмму сгоревшего топлива.