- •«Тепловой и аэродинамический расчеты котельных агрегатов»
- •443001 Самара, ул. Молодогвардейская, 194
- •Оглавление:
- •Введение
- •1 Расчет процессов горения
- •1.1 Определение расхода воздуха,необходимого для сгорания топлива
- •1.2 Определение объемов продуктов сгорания
- •2 Расчет теплосодержаний воздуха и продуктов сгорания
- •3 Тепловой баланс котельного агрегата
- •4 Примерный тепловой баланс по тепловосприятию поверхностей нагрева ка
- •5 Расчет водяного экономайзера
- •6 Аэродинамический расчет котельного агрегата
- •6.1. Расчет дымовой трубы котельной
- •6.2 Расчет газового тракта
- •6.3 Подбор дымососа
- •6.4 Расчет воздушного тракта
- •6.5 Подбор дутьевого вентилятора
- •6.6 Расчет дымовой трубы котельной, работающей на естественной тяге
- •Библиографический список
4 Примерный тепловой баланс по тепловосприятию поверхностей нагрева ка
Расчет проводят по элементам котла (топка, конвективные пучки, экономайзер).
,
кДж/ч
–
количество тепла,
выделившееся в топке при сжигании
топлива,
–
тепло, отданное
путем лучистого теплообмена от факела
стенкам и экранам топки,
–
тепло, отданное
котельным пучкам путем конвективного
теплообмена,
–
тепло, отданное
водяному экономайзеру путем конвективного
теплообмена,
–
тепло, теряемое с
уходящими газами.
4.1 Тепло, полезно выделенное в топке:
,
кДж/ч
–присос воздуха в топке: = 0,1 – для твердого топлива, = 0,05 – для жидкого и газообразного топлива.
4.2 Уравнение теплового баланса в топке:
,
кДж/час,
где индекс «А»
обозначает адиабатный процесс (т.е.
–
теплосодержание дымовых газов при
отсутствии теплообмена с окружающей
средой);
,
где
–
теоретическая температура горения.
Определяют теоретическую температуру горения по таблице теплосодержаний в соответствии со значением (табл.2 расчета, топка).
Объем топки ограждают поглощающие лучистую энергию экраны, а там, где они отсутствуют – обмуровка внутренних стен топки. В результате лучистого теплообмена со стенками и экраном энтальпия газов на выходе из топки снижается.
4.3Температуру газов на выходе из топкипринимают по характеристике котла (приложения 12…14); при отсутствии данных – в зависимости от вида топлива:
900…1000 оС
– для твердого топлива
1100…1200 оС – для жидкого
1000…1150 оС – для газообразного.
По таблице
теплосодержаний (таблица 2 расчета)
находим
–
теплосодержание газов на выходе из
топки.
4.4Рассчитываем количество тепла, отданного в топке путем лучистого теплообмена:
,
кДж/час,
где – коэффициент сохранения тела (из теплового баланса, таблица 3 расчета).
Проверяем, какой процент тепла от общего передается в топке лучистым теплообменом:
.
4.5 Определяем количество тепла, полученное котельными пучками в результате конвективного теплообмена:
,
кДж/час,
где
–
энтальпия газов на входе и выходе
котельных пучков,
,
находят
по таблице теплосодержаний (таблица 2
расчета) в соответствии с температурой
дымовых газов за котельными пучками
(температура принимается по характеристике
котла, приложения 12…14).
Проверяем, какой процент тепла от общего отдан котельным пучкам путем конвективного теплообмена:
.
4.6 Определяем количество тепла, утилизированное в водяном экономайзере в результате конвективного теплообмена:
,
кДж/час,
где
–
энтальпия газов на входе и выходе
водяного экономайзера,
,
принимается из
теплового баланса (таблица 3 расчета).
Проверяем, какой процент тепла от общего утилизировано в водяном экономайзере путем конвективного теплообмена:
.
4.7 Определяем процент тепла, теряемого с уходящими газами:
.
4.8 Определяем
,
%:
и строим график распределения тепла по поверхностям нагрева (рис. 4).
Рис. 4 – График распределения тепла по поверхностям нагрева котельного агрегата
