- •ВВЕДЕНИЕ
 - •1. СОСТАВ И ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОПЛИВА
 - •1.1. Краткие теоретические сведения
 - •1.2. Практические задания
 - •1.3. Задание № 1 на курсовой проект
 - •2. МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ
 - •2.1. Краткие теоретические сведения
 - •2.2. Практические задания
 - •2.3. Задание № 2 на курсовой проект
 - •3. ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ
 - •3.1. Краткие теоретические сведения
 - •3.2. Практические задания
 - •3.3. Задание № 3 на курсовой проект
 - •4.1. Краткие теоретические сведения
 - •4.2. Практические задания
 - •4.3. Задание № 4 на курсовой проект
 - •5. ОСОБЕННОСТИ ГОРЕНИЯ ГАЗООБРАЗНОГО, ЖИДКОГО И ТВЁРДОГО ТОПЛИВА
 - •5.1. Краткие теоретические сведения
 - •5.2. Практические задания
 - •5.3. Задание № 5 на курсовой проект
 - •6. ТОПЛИВОСЖИГАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
 - •ОТВЕТЫ НА ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
 - •ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 - •ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 - •ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 - •ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 - •ПРИЛОЖЕНИЕ 5
 - •ПРИЛОЖЕНИЕ 6
 - •ПРИЛОЖЕНИЕ 7
 - •ПРИЛОЖЕНИЕ 8
 - •ПРИЛОЖЕНИЕ 9
 - •ПРИЛОЖЕНИЕ 10
 - •ПРИЛОЖЕНИЕ 11
 - •ПРИЛОЖЕНИЕ 12
 
2.2.Практические задания
2.1.Для топлива, состав которого приведён в задаче 1.4, определить теоретический и действительный объёмы воздуха и продуктов сгорания, если коэффициент избытка воздуха равен 1,25.
2.2.Для топлива, состав которого приведён в задаче 1.5, определить теоретический и действительный объёмы воздуха и продуктов сгорания, если коэффициент избытка воздуха равен 1,10.
2.3.Определить теоретический и действительный объёмы воздуха, необ-
ходимые для сжигания 1000 кг угля, имеющего следующий состав: Ср = 55,2 %;
Hр = 3,8 %; Sор+к = 3,2 %; Nр = 1,0 %; Ор = 5,8 %; Aр = 23,0 %; W р = 8,0%.
Коэффициент избытка воздуха в топке котла αт = 1,3.
2.4. Для смеси топлив, состав которых приведён в задаче 1.8, определить теоретический и действительный объёмы воздуха и продуктов сгорания, если коэффициент избытка воздуха равен 1,10.
2.5. Определить действительный объём воздуха, необходимый для сжига-
ния 800 кг/ч угля состава: Ср  | 
	= 45,0 %; Hр = 2,6 %; Sр  | 
	= l,7 %;  | 
	Nр  | 
	= 0,4 %;  | 
|
  | 
	
  | 
	о+к  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
Ор = 9,9 %; Aр  | 
	= 11,4 %; W р  | 
	= 29,0 %, и 500 кг/ч угля состава: Ср  | 
	= 43,4%;  | 
||
Hр = 2,9 %; Sр  | 
	= 0,8 %; Nр = 0,8 %; Ор = 7,0 %; Aр = 38,1 %; W р  | 
	= 7,0 %. Ко-  | 
|||
о+к  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
эффициенты избытка воздуха в топочной камере котельного агрегата соответственно равны 1,4 и 1,3.
2.6. Определить теоретический и действительный объём воздуха, необходимый для сжигания 2000 м3/ч газообразного топлива состава: CH4 = 92,8 %;
C2H6  | 
	= 2,8 %; C3H8  | 
	= 0,9 %; C4H10 = 0,4 %; C5H12  | 
	= 0,1 %;  | 
	N2  | 
	= 2,5  | 
	%;  | 
CO2  | 
	= 0,5 %, и 1000 м3/ч газообразного топлива, состава: CH4  | 
	= 89,7 %;  | 
||||
C2H6  | 
	= 5,2 %; C3H8  | 
	= 1,7 %; C4H10 = 0,5 %; C5H12  | 
	= 0,1%;  | 
	N2  | 
	= 2,7  | 
	%,  | 
CO2 = 0,1 %. Коэффициенты избытка воздуха в топочной камере составляют
соответственно 1,15 и 1,1.
2.7. Определить теоретический объём воздуха, необходимый для сжигания 1500 кг сланцев при известном составе их горючей массы: Сг = 74,0 %;
Hг = 9,5 %; Sго+к = 6,l %; Nг = 0,4 %; Ог = 10,0 %; Aр = 46, 0%; W р = 11,5 %.
Содержание углекислоты карбонатов (CO2 )рк составляет 16,4 %.
2.8.В топке котельного агрегата сжигается уголь воркутинского месторождение марки Ж, класса Р (прил. 1). Определить объём сухих газов при полном сгорании данного топлива. Коэффициент избытка воздуха в топке составляет 1,3.
2.9.Определить объём водяных паров при полном сгорании 10 кг/ч фрезерного торфа (прил. 2) при коэффициентах избытка воздуха в топке, ра вных
1,3 и 1,4.
17
2.10. Из результатов химического анализа состава продуктов сгорания на выходе из топки получены следующие данные: O2 = 5 %; CO = 1 %; H2 = 2 %;
CH4 = 1,75 %. Определить коэффициент избытка воздуха.
2.11. После проведения химического анализа состава продуктов сгорания за топкой и на выходе из котла получены следующие данные: Oт2 = 4 %;
COт = 1,5 %; Hт2 = 1 %; O2ух = 6 %; COух = 1 %; H2ух = 0,5 %. Определить при-
сосы воздуха в котле.
2.12. Произвести расчёт материального баланса процесса неполного горения кокса следующего состава: Ср = 95,5 %; Hр = 0,4 %; Ор = 0,9 %; Sор+к = 1 %;
Nр = 1,2 %; Wр = 1 %, если ун = 0,28.
2.13. Вычислить объём двух- и трёхатомных газов, а также содержание CO2 и SO2 в сухих газах (продуктах сгорания), получаемых при полном сгора-
нии 1 кг угля следующего состава: Ср = 62,7 %; Hр = 3,1%; Sор+к = 2,8 %;
Nр = 0,9 %; Ор = 1,7%; Aр = 23,8 %; W р = 5,0 %. Известно, что дымовые газы при полном сгорании содержат ROmax2 = 18,8 %.
2.14. Для угля Донбасского месторождения марки Д, класса Р (состав указан в прил. 1), вычислить массу выделившихся продуктов сгорания и концентрацию золы в них, если сжигание топлива производится в слоевой и пыл е- угольной топках котельного агрегата, а коэффициент избытка воздуха состав-
ляет 1,25.
2.15. Определить массу продуктов сгорания и концентрацию золы в них, если слоевым методом сжигается 1 кг сланцев Ленинградского месторождения и
известно, что (CO2 )рк = 16,4 %. Коэффициент уноса золы aун = 0,9, коэффициент
избытка воздуха α = 1,3.
2.16. Для газообразного топлива, состав которого приведён в задаче 1.5, вычислить массу выделившихся продуктов сгорания, если его влагосодержание составляет 50 г/м3, а коэффициент избытка воздуха равен 1,1.
2.3.Задание № 2 на курсовой проект
1.Для заданного вида твёрдого топлива определить расход воздуха, необходимый для его полного сжигания, и объём выделившихся продуктов сгорания, если коэффициент избытка воздуха имеет следующие значения: α = 1,25; 1,50; 1,75.
2.Для приведённых выше условий для пылеугольной и слоевой топок котельного агрегата вычислить массу выделившихся продуктов сгорания и концентрацию золы в них.
3.Результаты вычислений занести в табл. 2.1.
18
Таблица 2.1
Материальный баланс для твёрдого топлива
α  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	1,25  | 
	1,50  | 
	1,75  | 
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
||
V  | 
	о  | 
	, м3/кг  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
||
в  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
|
V  | 
	
  | 
	, м3/кг  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
||
в  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
|
V  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	, м3/кг  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
RO2  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
|||
V  | 
	о  | 
	, м3/кг  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
||
N2  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
||
V  | 
	о  | 
	
  | 
	, м3/кг  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
|
H2O  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
|||
V  | 
	о  | 
	, м3/кг  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
||
г  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
|
V  | 
	
  | 
	, м3/кг  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
||
г  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
|
Gг , кг/кг  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
||||
µ , г/м3  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
||||
(пылеугольная топка)  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
||||
µ , г/м3  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
||||
(слоевая топка)  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
||||
4.Построить графики зависимости Vв = f1 (α) и Vг = f2 (α).
5.Для заданного вида газообразного топлива определить расход воздуха, необходимый для его полного сжигания, объём и массу выделившихся продуктов сгорания, если коэффициент избытка воздуха α = 1,05; 1,1; 1,15, а топливо является сухим.
6.Результаты вычислений занести в табл. 2.2.
Таблица 2.2
Материальный баланс для газообразного топлива
α  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	1,05  | 
	1,10  | 
	1,15  | 
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
||
V  | 
	о  | 
	, м3/м3  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
||
в  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
|
V  | 
	
  | 
	, м3/м3  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
||
в  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
|
V  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	, м3/м3  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
RO2  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
|||
V  | 
	о  | 
	, м3/м3  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
||
N2  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
||
V  | 
	о  | 
	
  | 
	, м3/м3  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
|
H2O  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
|||
V  | 
	о  | 
	, м3/м3  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
||
г  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
|
V  | 
	
  | 
	, м3/м3  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
||
г  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
|
G  | 
	, кг/м3  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
|||
  | 
	г  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
|
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	7. Построить графики зависимости Vв = f3 (α) и Vг = f4 (α).  | 
|||
19
