
- •Содержание
- •Введение
- •1. Тепловой расчет котла е-160-9,8-540 (бкз - 160 - 100ф)
- •1.1. Краткое описание котла
- •1.2. Топочная камера
- •1.3. Пароперегреватель
- •1.4. Регулирование температуры перегретого пара
- •1.5. Конвективная шахта.
- •1.6. Исходные данные для расчета
- •Расчетные характеристики топки
- •Присосы воздуха по газоходам [6, табл. 1.З.]
- •1.7. Расчет объемов воздуха и продуктов сгорания.
- •Объем водяных паров
- •1.8. Энтальпия воздуха и продуктов сгорания.
- •1.9. Тепловой баланс и кпд котла
- •2. Расчет воздухоподогревателя
- •3. Расчет водяного экономайзера
- •4. Расчет воздухоподогревателя второй ступени
- •5. Расчет водяного экономайзера второй ступени
- •6. Расчет топки
- •7. Расчет пароперегревателя
- •8. Расчет ширмового пароперегревателя
- •9. Расчет отводящих труб заднего экрана и конвективного пароперегревателя третьей и четвертой ступеней
- •Заключение
- •Список использованных источников
1.5. Конвективная шахта.
Конвективная шахта представляет собой опускной газоход с размещенными в ней в рассечку водяным экономайзером и трубчатым воздухоподогревателем.
2-ая ступень водяного экономайзера (по ходу воды) занимает всю глубину газохода. Опорные балки 2-ой ступени водяного экономайзера опираются на каркас и охлаждаются продувкой холодного воздуха с напорной стороны вентилятора.
Воздухоподогреватель 1-ой ступени, кроме нижних подвесных кубов, опирается на раму каркаса конвективной шахты.
На воздухоподогреватель 1-ой ступени установлены последовательно:
ВП I, ВЭ I, ВП II. Для уменьшения присосов воздуха воздухоподогреватель 1-ой ступени, водяной экономайзер 1-ой ступени, и воздухоподогреватель 2-ой ступени сварены между собой без промежуточных компенсаторов, и при нагревании вся шахта расширяется вверх.
Для создания возможности свободного расширения конвективной шахты между водяным экономайзером 2-ой ступени и воздухоподогревателем 2-ой ступени установлен линзовый компенсатор.
Экономайзер выполнен в виде пакетов гладкотрубных змеевиков из труб 32x4, ст.20, расположенных в шахматном порядке.
Воздухоподогреватель выполнен двухпоточным из труб 40x1,6 ст.3. Первичный и вторичный воздух для ВП I ступени подается раздельно: первичный воздух подается по одноходовой схеме, вторичный по четырехходовой схеме. Расчет ВП проводится раздельно по двум потокам, т.е. для одно - и для четырехходового пакетов.
1.6. Исходные данные для расчета
Топливо: Урюпское месторождение Канско-Ачинского бассейна.
Расчетные характеристики и химический состав золы бурого угля Урюпского месторождения, % :
Cr=44,2 |
t1=1270±60°C; |
СаО= 42,0 |
SiO2= 30 |
Hr=2,9 |
|
|
|
Sr=0,2 |
t2=1290±60°C; |
MgO= 6,0 |
А12О3= 11,0 |
Or=13,9 |
|
|
|
Nr=0,4 |
t3=1310±60 °C; |
K20= 2,0 |
Fe203= 9,0 |
Wr=33,0 |
|
|
|
Аr=5,4 =100 |
Qrн=15,67 МДж/кг |
Na2O= 2,0 |
ТiO2= ---- |
|
|
|
|
|
|
SO3= 13 |
|
Коэффициент размолоспособности kлo= 1,3 %
Рисунок 4 - Схема регулирования температуры перегретого пара
к.а. Е-160-9,8-540
Таблица 1- Параметры и энтальпии
№ п/п |
Наименование величины |
Обозначение |
Размерность |
100% Dном |
|
Паропроизводительность |
D |
т/ч |
160 |
|
Давление перегретого пара |
Рпп |
МПа |
10,0 |
|
Температура перегретого пара |
tпп |
°С |
540 |
|
Энтальпия перегретого пара |
iпп |
кДж/кг |
3480 |
|
Давление пара в барабане |
Рб |
Мпа |
11,2 |
|
Температура насыщения при Рб |
tнп |
°С |
318 |
|
Энтальпия насыщенного пара |
iнп |
кДж/кг |
2708 |
|
Энтальпия котловой воды на линии насьццения |
iкв |
кДж/кг |
1451,4 |
|
Давление питательной воды |
Рпв |
МПа |
12,0 |
|
Температура питательной воды |
tпв |
°С |
215 |
|
Энтальпия питательной воды |
iпв |
кДж/кг |
908 |
|
Температура хол. воздуха |
t°хв |
°C |
30 |
|
Температура воздуха после калориферов |
t´хв |
°C |
50 |
|
Температура впрыскиваемой воды |
tвпр |
°C |
316 |
|
Энтальпия впрыска |
iконд |
кДж/кг |
1442,3 |
|
Температура уходящих газов |
υух |
°С |
150 |
|
Процент продувки |
Р |
% |
2 |
|
Расход насыщенного пара на установку (0,06-0,08) Dка |
Dнас |
т/ч; кг/с |
9,6;3,55 |
|
Расход воды на экономайзер |
Dэк |
т/ч; кг/с |
163; 45,28 |
Dэк= Dка+ 0,01 Dка