- •Сборник материалов для практических занятий по курсу «Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях»
- •Предисловие
- •Практическое занятие №1 Общие положения энергосбережения [26]. Задача №1
- •Задача №2
- •Решение.
- •Задача №3
- •Решение.
- •Задача №4
- •Решение
- •Практическое занятие №2 Определение теплоотдачи от реальных объектов с помощью переносных приборов.
- •Теоретические основы
- •При турбулентном режиме, т.Е. Когда применяется зависимость
- •Проведение измерений
- •Радиаторы чугунные (по гост 8690-75)
- •2.3. Обработка результатов измерения
- •2.4. Вопросы для самопроверки
- •Практическое занятие №3 Измерение теплового потока через ограждения.
- •3.1Теоретические основы
- •Проведение измерений Объектом измерения является наружная стена лаборатории, окна, а также радиаторы отопления.
- •3.3Вопросы для самопроверки
- •Практическое занятие №4 Тепловые испытания котельных установок.
- •Проведение измерений необходимых ля определения параметров работы котельных установок.
- •Примерная спецификация измерений при проведении тепловых испытаний котельных установок.
- •Основные требования к проведению испытаний.
- •Практическое занятие №5 Составление теплового баланса котельного агрегата.
- •Практическое занятие №6 Упрощенная методика теплотехнических расчётов [10]
- •Значения поправочных коэффициентов в зависимости от температуры уходящих газов [9]
- •Значение величин в и со2макс (ro2макс) [9].
- •Значение низшей теплотворной способности рабочего топлива отнесенной к 1 нм3 сухих продуктов сгорания в ккал/нм3 [9]
- •Соотношения двуокиси углерода и кислорода в сухих продуктах сгорания природного газа [9].
- •Характеристики работы котла дкв 10/13 после наладки
- •Расчётное содержание кислорода
- •Значение с1 и с2
- •Практическое занятие №7 Построение графика теплового баланса котельной установки
- •Практическое занятие №8 Определение эффективности использования природного газа.
- •Определение располагаемого тепла продуктов сгорания природного газа.
- •Значение величины z для природного газа
- •Подсчет потерь тепла по двум методам: на основе теплоты сгорания и на основе жаропроизводительности.
- •Определение потерь тепла вследствие химической неполноты сгорания
- •Определение коэффициента использования природного газа.
- •Практическое занятие №9 Определение эффективности использования попутного нефтяного газа.
- •Средний состав некоторых нефтепромысловых (попутных) газов.
- •Подсчёты располагаемого тепла продуктов сгорания нефтяного газа и потери тепла.
- •Теплотехнические характеристики некоторых (попутных) нефтяных газов.
- •Состав и теплотехнические характеристики продуктов полного сгорания попутных нефтяных газов.
- •Значение величины z для попутных нефтепромысловых газов
- •Задача №10.1
- •Задача № 10.2
- •Решение.
- •Основные вопросы для самопроверки.
- •Практическое занятие №11
- •Расчет промышленных трубопроводов нефтесодержащих жидкостей с путевым обогревом.
- •Тепловой расчет трубопроводов
- •Путевой подогрев нефтепродуктов
- •Внешний путевой подогрев нефтепродукта в трубопроводе.
- •Коэффициент теплопередачи от пароспутника к воздуху
- •Методика определения удельного расхода тепловой энергии на перекачку нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам.
- •Теплоизоляционные материалы
- •Расчет паропроводов
- •Значения коэффициентов местных сопротивлений ζ
- •Компенсаторы
- •Практическое занятие №12 Технико-экономическое обоснование выбора вида топлива для котельных установок. Основные технико-эксплуатационные показатели.
- •Основные технико-экономические показатели вариантов применения различных видов топлива
- •Расход топлива
- •Практическое занятие №13. Повышение коэффициента полезного действия котельных.
- •Снижение потерь теплоты при механической и химической неполноте сгорания топлива.
- •Дымовая труба и «тяга»
- •Снижение потерь от механической неполноты горения твердого топлива.
- •Снижение потерь теплоты в окружающую среду.
- •Практическое занятие №14. Применение газовых поверстных воздухоподогревателей.
- •Воздухонагреватель гпв – 100
- •Практическое занятие №15 Энергосбережение в системе отопления при применении экономичного графика подачи теплоносителя.
- •Результаты расчетов экономичного графика подачи теплоносителя
- •Практическое занятие №16 Энергосбережение в системе отопления при улучшении теплозащитных свойств ограждающих конструкций здания
- •Практическое занятие №17 Энергосбережение при утилизации теплоты вентиляционных выбросов в рекуперативном теплообменнике.
- •Практическое занятие №18 Энергосбережение при совместном применении общеобменной и местной вентиляции.
- •Практическое занятие №19. Энергосбережение при применении воздушных завес
- •Значения а и α в формуле (19.1) при определении расхода наружного воздуха, поступающего через ворота производственного помещения при отсутствии воздушной завесы [21]
- •Результаты расчета при отсутствии завесы
- •Практическое занятие №20 Энергосбережение при применении рециркуляции в центральных системах кондиционирования воздуха
- •Практическое занятие № 21. Энергосбережение при применении частного регулирования производительности по воздуху вентиляторов систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
- •Практическое занятие №22. Некоторые ориентировочные сведения о результатах, полученных при эксплуатации теплоэнергетического оборудования.
- •Литература.
Проведение измерений Объектом измерения является наружная стена лаборатории, окна, а также радиаторы отопления.
На наружной стене установлены несколько участков теплоизоляционных покрытий (дерево, пенополиуретан и т.д.).
Датчик теплового потока последовательно устанавливается на все эти объекты. Результаты замеров заносят в таблицу:
№/№ |
Объект измерения |
, Вт/м2 |
, 0С |
, 0С |
, Вт/м2К |
|
|
|
|
|
|
3.3Вопросы для самопроверки
Точность определения наибольшая при определении коэффициентов: теплоотдачи ( ), теплопроводности ( ) и теплопередачи (
)?Проведите расчёт коэффициента теплопередачи для радиатора отопления по формуле (3.2) и сравните со значениями, найденным экспериментально. Объясните основные причины расхождений расчётных и экспериментальных результатов.
Каким образом можно представить соотношение тепловых потерь в случаях нанесения теплоизоляционных покрытий толщиной =20мм и 40мм, на поверхности стен здания площадью 1 м2?
Практическое занятие №4 Тепловые испытания котельных установок.
Цель занятия:
Освоить цели и принципы проведения тепловых испытаний котельных установок, в том числе: парового двухбарабанного водотрубного, водогрейного и парового энергетического.
Ознакомиться с составом оборудования и приборов, используемого для измерений параметров, значения которых необходимы для составления теплового баланса котла.
Проведение измерений необходимых ля определения параметров работы котельных установок.
Проведение измерений в точках, указанных на рис. 1, 2, 3 позволяет получить данные, обработка которых позволяет определять основные эксплутационные параметры котельных установок.
Рис.2 Схема распределения измерительных приборов при тепловых испытаниях котлов ДКВ и ДКВР на газообразном или жидком топливе.
В – вентилятор; Г – горелка; К – котлоагрегат; ВЭ – водяной экономайзер; Д – дымосос: 1 – V-образный манометр, заполненный водой, для измерения давления воздуха после вентилятора; 2 – ртутный стеклянный термометр для измерения температуры воздуха, подаваемого в горелку; 3 - манометр для измерения давления жидкого топлива, подаваемого в горелки; 4 – манометр для измерения давления газа перед горелками; 5 – термометр для измерения температуры жидкого топлива перед горелками; 6 – ртутный стеклянный термометр для измерения температуры газа; 7 – газовый счетчик типа РС или диафрагма с дифференциальным манометром; 8 – тягомер типа ТНЖ с верхним пределом измерения 250 Па; 9 – пружинный манометр для измерения давления в барабане котла касса точности не ниже 1,0; 10 – то же в трубопроводе пара; 11 – расходомер для измерения расхода пара класса точности не ниже 1,0; 12 – расходомер питательной воды класса точности не ниже 1,0 или диафрагма с дифференциальным манометром; 13 – ртутный стеклянный термометр с ценой деления 10С или термометр сопротивления; 14 – состав продуктов горения топлива (электронный газоанализатор, переносной газохроматограф типа ТАД-16, ГХП – 3 или стационарный газохроматограф, в который пробы газа доставляются аспираторами Коро); 15 – ртутный стеклянный термометр с ценой деления 1,0 0С или термометр сопротивления; 16 – термопара или термометр сопротивления со вторичным прибором (потенциометр, омметр); 17 – вакуумметр для измерения давления перед дымососом с пределом измерения 1600 Па.
1 – давление газа перед горелками; 2 – разрежение в топке; 3, 6 – отбор проб и измерение температуры уходящих газов; 4, 7, 8 – температура; 4 – воздуха поступающего на горение; 7 – прямой воды; 8 – обратной воды; 5 – температура и давления газа перед счетчиком
Г – газовая горелка; Т – топка; ПП – пароперегреватель; ВЭ – экономайзер; ВП – воздухоподогреватель; ПН – питательный насос; ДВ – дутьевой вентилятор; Д – дымосос; 1 – расход; 2 – температура; 3 – давление; 4 – разрежение; 5 – состав газового топлива; 6 – состав отходящих газов.
В итоге рассмотрения представленных рисунков можно придти к заключению, что для четкого представления о работе котельной установок необходимым является располагать сведения, указанными в таблице 4.1
