- •2.2 Тепловой расчет котла тгм-84.
- •2.2.1 Тип и параметры котельной установки:
- •2.2.2 Материальный баланс топочного устройства.
- •2.2.4 Тепловой баланс котельного агрегата.
- •2.2.5 Расход топлива и газообразных продуктов химической технологии.
- •2.2.8 Определение полного потока излучения1.
- •2.2.9 Компоновка горелок в топке.
- •2.2.11 Эксергетический баланс и эксергетический кпд брутто.
2.2.5 Расход топлива и газообразных продуктов химической технологии.
Энтальпия питательной воды
При tпв = 260С и р = 18 МПа: hпв = 1133,8 кДж/кг
Энтальпия перегретого пара на выходе из котельного агрегата
При tп.п = 550С и р=13,7 МПа: hп.п = 3461,0 кДж/кг
Энтальпия кипящей воды при давлении
При р = 16,5 МПа: h’ = 1669,7 кДж/кг
Расход продувочной воды.
Dпр = 0,01∙D = 0,01∙420 = 4,2 т/ч = 1,167 кг/с (2.21)
Расход топлива
(2.22)
Газ:
м3/с
Мазут:
кг/с
2.2.6 Компоновка топочной камеры.
Объем топочной камеры.
(2.22)
Газ:
Мазут:
Принимаем V
= 1428 м3.
Поперечное сечение топочной камеры.
(2.23)
Газ:
Мазут:
Принимаем F = 86,5 м2.
Ширина топочной камеры.
(2.24)
Принимаем а = 14,25 м.
Глубина топочной камеры.
(2.25)
Высота топочной камеры.
(2.26)
Принимаем hт = 16,51 м.
Поверхность ширм.
Экранная поверхность топочной камеры.
(2.27)
Принимаем Fст = 957,9 м2.
2.2.7 Температура газов в топке.
Температура и энтальпия воздуха после подогревания.
tв = 265С;
кДж/м3
Располагаемая теплота в топочной камере (энтальпия продуктов сгорания).
(2.28)
Газ:
кДж/м3
Мазут:
кДж/м3
Теоретическая (адиабатная) температура сгорания.
(2.30)
Газ:
С
Мазут:
С
Коэффициент сохранения теплоты в топке.
(2.31)
Газ:
Мазут:
Коэффициент эффективности экранов.
= 0,992
2.2.8 Определение полного потока излучения1.
Газ:
Принимаем температуру на выходе из топки θ” = 1304С => T” = 1577 К
Действительная энтальпия продуктов сгорания
кДж/м3
(2.32)
Полный поток излучения.
МВт
(2.33)
Эффективная толщина излучающего слоя.
(2.34)
Принимаем температуру лучевоспринимающей поверхности tст = 380С.
Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами.
,
где (2.35)
(2.36)
(2.37)
Коэффициент ослабления лучей сажистыми частицами.
где
(2.38)
(2.39)
Степень черноты святящейся части факела.
,
(2.40)
где р = 0,1 МПа.
Степень черноты трехатомных газов.
(2.41)
Степень черноты факела.
(2.42)
где m = 0,1 – для газообразного горючего.
Степень черноты топки.
(2.43)
Теплота, отданная излучением в топке.
,
(2.44)
где С0 = 5,67 Вт/(м2К4) = 5,67·10-3 кВт/(м2К4)
φ – угловой коэффициент, зависящий от отношения шага экранных труб к их диаметру (принимается 0,93)
,
следовательно, в уточнении расчета необходимости нет.
Мазут:
Принимаем температуру на выходе из топки θ” = 1199С => T” = 1472 К
Действительная энтальпия продуктов сгорания
кДж/м3
(2.43)
Полный поток излучения.
МВт (2.44)
Эффективная толщина излучающего слоя.
(2.45)
Принимаем температуру лучевоспринимающей поверхности tст = 380С.
Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами.
,
(2.46)
где
(2.47)
(2.48)
Коэффициент ослабления лучей сажистыми частицами.
(2.49)
Степень черноты святящейся части факела.
,
(2.50)
где р = 0,1 МПа.
Степень черноты трехатомных газов.
(2.51)
Степень черноты факела.
(2.52)
где m = 0,55 – для жидкого горючего.
Степень черноты топки.
(2.53)
Теплота, отданная излучением в топке.
(2.54)
,
следовательно, в уточнении расчета необходимости нет.
