
- •Содержание
- •1 Описание парогенератора
- •1.1 Топочная камера
- •1.2 Барабан котла и сепараторные устройства
- •1.3 Пароперегреватель
- •2 Тепловой расчет парогенератора
- •2.2.1 Расчетное задание
- •2.2.2 Топливо, воздух, продукты сгорания
- •Характеристика продуктов сгорания в газоходах парогенератора
- •2.2.3 Энтальпия воздуха и продуктов сгорания
- •Энтальпии теоретического объема воздуха и продуктов сгорания топлива, кДж/м3.
- •2.2.4 Тепловой баланс парогенератора и расход топлива
- •Расчет теплового баланса парогенератора и расхода топлива.
- •2.2.5 Основные конструктивные характеристики топки
- •Расчет конструктивных характеристик топки
- •2.2.6 Расчет теплообмена в топке
- •2.2.7 Расчет фестона
- •Поверочный расчет фестона
- •2.2.8 Расчет перегревателя
- •2.2.9 Расчет испарительного пучка
- •2.2.10 Расчет хвостовых поверхностей
- •2.2.10.1 Расчёт воздухоподогревателя
- •2.2.10.2 Расчёт экономайзера
- •2.2.11 Расчет невязки теплового баланса парогенератора
- •Расчет невязки теплового баланса парогенератора
- •3 Выводы
- •Список использованной литературы
2.2.11 Расчет невязки теплового баланса парогенератора
Таблица 2-17
Расчет невязки теплового баланса парогенератора
Наименование |
Расчетная формула или способ определения |
Расчет |
Расчетная температура горячего воздуха, tГ.В,0С |
Из расчета воздухоподогревателя |
333 |
Энтальпия горячего воздуха, I0Г.В, кДж/ м3 |
По I- таблице 2-4 |
6882,53 |
Количество теплоты, вносимое в топку воздухом, QB, кДж/ м3 |
ТТ)I0B+ТI0ПР [1,ф.5-17,с.29] |
(1,150,05)*6882,53+0,1*414,14=7162,19 |
Полезное тепловыделение в топке, QT, кДж/кг |
[1,ф.5-24,с.36] |
|
Лучистое тепловосприятие топки, QТЛ, кДж/кг |
Из расчёта топки |
26120,16 |
Расчетная невязка теплового баланса, Q, кДж/кг |
Qрр*пг - (Qт+Qф+Qпп+ +Qип+Qвп+Qэк) [1,ф.9-13,с.66] |
40277,016*0,9442-(25120,16+100,14+1732,33+ +3841,4+4824,27+2156,4)=25,5 |
Невязка, % |
[1,с.66] |
|
3 Выводы
В результате расчета были получены следующие расхождения величин: для фестона расхождение составило 4,5%, для перегревателя-10,3%, для котельного пучка-4,4%, для экономайзера-10,3%, для воздухоподогревателя-3,1%, невязка теплового баланса составила 0,06%.
Значения столь больших расхождений расчетных величин можно объяснить тем, что практически все коэффициенты для расчетных формул были взяты из различных рисунков и номограмм, что соответственно не позволяет определить их точно. Кроме того, в настоящее время не существует универсальных формул, которые бы учитывали все условия протекания теплооблема, что дополнительную погрешность в расчете.
В результате теплового расчета котельного агрегата типа БКЗ 210-140 по имеющимся конструктивным характеристикам при заданной нагрузке и топливе были определены температуры воды, пара, воздуха и продуктов сгорания на границах между поверхностями нагрева, КПД агрегата, расход топлива. В результате были получены данные необходимые для выбора вспомогательного оборудования и выполнения гидравлических, аэродинамических и прочностных расчетов.
Кроме того, проведение расчета позволило ознакомится с особенностями расчета составных частей парогенератора и углубить знания о конструкции и компоновке котельного агрегата.
Список использованной литературы
1.Частухин В.И. Тепловой расчет промышленных парогенераторов. Киев: изд. «Вища школа», 1980г.
2.Таймаров М.А. Тепловой расчет котельных агрегатов. Учебное пособие. Казань: КГЭУ,2001 г.
3. Кузнецов Н.В.Тепловой расчет котельных агрегатов- М.:Энергия, 1973.-295 с.
4.Александров В.Г. Паровые котлы средней и малой производительности. Л.:Энергия, 1974 г.