
- •Общие методические указания
- •Содержание:
- •Практическое занятие №1
- •Краткие теоретические сведения
- •Последовательность выполнения практической работы №1
- •Практическое занятие №2
- •Краткие теоретические сведения
- •Последовательность выполнения практической работы №2
- •Практическое занятие №3
- •Краткие теоретические сведения
- •Последовательность выполнения практической работы №3
- •Практическое занятие №4
- •Краткие теоретические сведения
- •Определение объемов для топки и следующих за ней поверхностей нагрева по средним значениям коэффициентов избытка воздуха.
- •Определение энтальпии дымовых газов
- •Ентальпія повітря і продуктів згорання
- •Основные характеристики твердого и жидкого топлив
- •Последовательность выполнения практической работы №4.
- •2. Определяем объемы для топки и следующих за ней поверхностей нагрева по средним значениям коэффициентов избытка воздуха.
- •3.Определяем энтальпии воздуха, продуктов сгорания и золы при температуре дымовых газов
- •3.2. Определяем энтальпия теоретически необходимого воздуха при нормальных условиях, кДж/кг (кДж/м3).Воздух( ct )в :
- •Практическое занятие №5
- •Краткие теоретические сведения
- •1.Расчет составляющих теплового баланса
- •2.1 Потеря теплоты с уходящими газами, мДж/кг (или мДж/м3 ), подсчитывается по формуле
- •Продолжение таблицы 2. 1
- •Окончание таблицы 2.1
- •2.2 Объем сухих газов определяется по составу продуктов сгорания.
- •2.3 Потеря теплоты от химической неполноты сгорания топлива, мДж/кг или мДж/м3
- •2.4 Потери тепла от механической неполноты сгорания топлива, мДж/кг, учитывающие потери с провалом, шлаком и уносом:
- •2.5 Потери теплоты от наружного охлаждения q5
- •2.6 Потери с физической теплотой шлаков q6
- •Потеря теплоты от наружного охлаждения
- •Тепловой баланс котла ( Образец составления ).
- •Последовательность выполнения практической работы №5.
- •2.Определяем приходную часть теплового баланса мДж/кг или мДж/м3 в общем случае записываем в виде
- •2.1 Определяем потерю теплоты с уходящими газами, мДж/кг (или мДж/м3 ), по формуле:
- •2.6 Определяем потери с физической теплотой шлаков q6
- •Тепловой баланс котла
- •Практическое занятие №6
- •Краткие теоретические сведения
- •Значения тепловых потерь Основные расчетные характеристики камерных топок
- •Производительностью 25 … 50 т/ч (7,0 ÷ 14,2 кг/с)
- •Потеря теплоты от наружного охлаждения q5 Окончание таблицы 1
- •Энтальпии воды и водяного пара ,кДж/кг
- •Продолжение таблицы 2. 1 Окончание таблицы 2.1
- •Практическое занятие №7
- •Краткие теоретические сведения
- •Практическое занятие №8
- •Краткие теоретические сведения
- •1.Находим:
- •Практическое занятие №9
- •Краткие теоретические сведения с последовательностью выполнения практической работы
- •1.Определения количества теплоты
- •2.Определение общего тепловосприятия пароперегревателя.
- •1.Воздухоподогреватель.
- •Регенерационный вращающийся взп.
- •1.Водяные экономайзеры.
- •1 .Углеразмольные мельницы.
- •Мельница шаровая среднеходная (мшс)
- •Молотковая мельница.
- •2.Пылеугольные горелки.
- •Т опка с твёрдым шлакоудалением.
- •Топка с жидким шлакоудалением.
- •1.Топочные камеры.
- •Полумеханические топки
- •Механические топки.
- •Факельно-слоевая топка.
- •Газомазутные топки.
- •2. Форсунки.
- •Практическое занятие №14
- •Краткие теоретические сведения с последовательностью выполнения практической работы.
- •Виды катионитовых установок:
- •Схемы катионовых установок.
- •Рекомендованая литература к выполнению практических работ:
Т опка с твёрдым шлакоудалением.
Позиции:
1 – топочный объём.
2 – «холодная» воронка.
3 – амбразура.
4 – топочные экраны.
5 – фестон.
6 – барабан.
t
БУ КУ
≈ 600ºС, dн = 50-60 мм,
Н = 10÷40 м.
Теплонагрузка экранов qэкр
= 0,1÷0,3 МВт/м2. Допустимая температура
= 1000÷1100ºС.
Выгорание топлива по длине факела неравномерно.
βст – полнота сгорания.
l/lф – относительная длина факела.
П
БУ КУ
= 1,2, q3 = 0,5%, q4
= 0,5÷2%,
=
0,15÷2 МВт/м3.
Достоинства:
1) q6 ≈ 0 (низкая aшл, низкая tшл).
Недостатки:
1) значительный вынос частиц золы в газоходы 95% и как следствия:
а) загрязнение поверхностей нагрева.
б) абразивный износ труб.
Применяют при сжигании торфа, БУ и КУ с Vг > 30%.
Топка с жидким шлакоудалением.
Позиции:
1 – камера горения, покрытая огнеупорным материалом (в ней сгорает 90% топлива).
2 – горелки.
3 – пережим (за счёт него ашл ≈ 15%).
4 – камера охлаждения (здесь сгорают оставшиеся 10%).
5 – под.
6 – летка.
7 – шлакоприёмное устройство (ШПУ).
I – зона расплавленного шлака.
II – зона вязкого размягчённого состояния.
III – зона гранулированных частиц.
П
Т АШ
= 1,15, q3 = 0÷0,3%, q4 = 2÷4%, = 0,2÷25 МВт/м3, q6 ≈ 1% (высокая ашл и высокая tшл).
Применяют при сжигании углей с низким выходом летучих веществ (Vг < 15% напр. Т, АШ).
Вывод:
При рассмотрении горелок студент должен письменно ответить на следующие вопросы:
1. Тип горелки:
---по принципу организации сжигания топлива;
— по способу подвода топлива;
— по способу подвода окислителя.
2, Производительность горелки.
3. Используемое давление топлива, воздуха.
4. Скорость ввода в горелку топлива, воздуха.
5. Схема горелки.
Методические указания к выполнению практической работы №13
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №13
Тема занятия: Определение конструкций топок и топочных устройств.
Цель занятия:
- Изучение топочнх камер ,форсунок.
Задание:
Выбрать одну из топочных камер,форсунок и дать техническую характеристику с учетом области применения,достоинств ,недостатков.
Краткие теоретические сведения с последовательностью
выполнения практической работы
1.Топочные камеры.
Они служат для сжигания топлива с целью получения энергии, заключенной в нем.
Предъявляемые требования:
развитие и завершение процессов горения;
обеспечение требуемой паропроизводительности;
максимальное шлакоулавливание;
охлаждение газов до требуемой температуры уходящих газов;
широкий диапазон регулирования.
Показатели работы
тепловая мощность
αТ;
q3, q4;
;
aун.
Слоевое сжигание твердого топлива
Организуется при сжигании углей в виде кусков на колостниковой решетке.
Включает:
подача топлива в слой;
перемешивание кусков в слое;
вывод шлака.
С
лоевые
топки.
Н
емеханизированные
полумеханические
механические
(ручные)
Немеханические топки.
1 – решетка колостниковая;
2 – топочный объем;
3 – зольник;
4 – загрузочное окно;
5 – испарительный котельный пучок.
Доля
живого сечения
Здесь организованна противоточная схема движения топлива сверху вниз, то есть топливо движется сверху, воздух снизу вверх.
Немеханизированные топки применяют при D < 2,5, т/ч.
Недостатки:
тяжелый физический труд;
цикличность процесса;
сложность регулирования топливо-воздух.