
- •Введение
- •1 Общая часть
- •2 Специальная часть
- •2.1 Определение состава топлива и конструктивных характеристик
- •2.2 Расчет объемов и энтальпии воздуха, продуктов сгорания
- •2.3 Тепловой баланс и расход топлива
- •2.4 Расчет топочной камеры
- •2.5 Расчет конвективной поверхности нагрева
- •2.6 Расчет водяных экономайзеров
- •2.7 Расчет невязки теплового баланса
- •Литература
Введение
Теплогенерирующей установкой называют совокупность устройств и механизмов для производства тепловой энергии в виде водяного пара, горячей воды или подогретого воздуха. Водяной пар используют для технологических нужд в промышленности и сельском хозяйстве, для приведения в движение паровых двигателей, а также для нагрева воды, направляемой в дальнейшем на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Горячую воду и подогретый воздух используют для отопления производственных, общественных и жилых зданий, а также для коммунально-бытовых нужд населения. Теплогенерирующие установки предназначены для производства тепловой энергии из первичных источников энергии.
Тепловая энергия – это один из видов энергии, используемой человеком для обеспечения необходимых условий его жизнедеятельности, как для развития и совершенствования общества, в котором он живет, так и для создания благоприятных условий его быта. Тепловая энергия, производимая человеком из первичных источников энергии, в основном используется для получения электрической энергии на тепловых электростанциях, для технологических нужд промышленных предприятий, для отопления и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий.
Комплексы устройств, производящих тепловую энергию и доставляющих ее в виде водяного пара, горячей воды или подогретого воздуха потребителю, называются системами теплоснабжения. В зависимости от мощности систем и числа потребителей, получающих от них тепловую энергию, системы теплоснабжения подразделяются на централизованные и децентрализованные. Условно принято считать систему теплоснабжения централизованной, если единичная мощность включенных в нее теплогенерирующих установок равна или превышает 58 МВт. Если мощность установок, производящих тепловую энергию в системе, меньше 58 МВт, то система теплоснабжения считается децентрализованной.
Жилищно-коммунальные, промышленные, сельскохозяйственные и др.
предприятия потребляют тепловую энергию в виде пара и горячей воды на
отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды. Перевод предприятий на хозяйственный расчет и самофинансирование, повышение цен на топливо, воду требуют пересмотр подходов в проектировании и эксплуатации теплогенерирующих установок.
Повышение надежности и экономичности системы теплоснабжения зависит от работы котлоагрегатов, рационально спроектированной тепловой схемы котельной, широкое внедрение энергосберегающих технологий, экономии топлива и энергии на собственные нужды, использования вторичных энергоресурсов. Пути и перспективы развития энергетики определены Энергетической программой Российской Федерации.
В Нижне-Волжском регионе основным топливом для котельных агрегатов служит природный газ или мазут (как резервное топливо), поэтому в учебной пособии опущены материалы, связанные со сжиганием твердого топлива.
Тепловой расчет парового котла может быть конструктивным или поверочным. Конструктивным расчет выполняется при разработке новых котлов. Поверочный расчет котельных агрегатов, выпускаемых промышленностью, выполняется при проектировании конкретного источника теплоснабжения, предназначенного для выработки пара
Развитие теплогенерирующих установок определяются тенденциями развития общества в целом, в том числе и его народного хозяйства.
Теплогенераторы ближайшего будущего - это полностью механизированные агрегаты с высокой степенью автоматизации производства тепловой энергии, работающей на твердом, жидком топливе и газе, включая местные виды топлива, а также на атомной энергии.
Рост себестоимости добычи традиционных видов топлива сделал экономически целесообразным развитием теплогенерирующих установок на так называемых нетрадиционных источниках энергии: солнечной, геотермальной и др. Все это, вместе взятое, и определяют тенденции развития теплогенераторов и теплогенерирующих установок в целом в ближайшем будущем.