Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Эстеркин, Р. И. Эксплуатация котлоагрегатов на газовом топливе

.pdf
Скачиваний:
11
Добавлен:
20.10.2023
Размер:
8.63 Mб
Скачать

ский недожог для одной из нагрузок котла; балансовые испы­ тания при четырех-пяти промежуточных нагрузках котла.

Величину избытка воздуха (ак) следует выбирать при номи­ нальной или близкой к ней нагрузке котла. При этом изме­ ряются: производительность котла при наличии расходомера, расход газа, давление газа и воздуха перед горелками, разре­ жение в топке, состав и температура продуктов горения за кот­ лом, разрежение за котлом. На основании состава продуктов горения за котлом подсчитываются потеря тепла от химиче­

ского недожога и избыток воздуха.

Всего проводится

четыре-

 

пять

опытов продолжительностью

 

не менее 1 ч в установившемся

 

режиме работы котла.

По

дан­

 

ным опытов строится зависимость

 

потери тепла с химическим недо­

 

жогом 7 з от избытка воздуха за

 

котлом. Пример такой зависимо­

 

сти приведен на рис. 37. Как по­

 

казал опыт испытаний различных

Рис. 37. Зависимость потери тепла

котлоагрегатов, минимальный из­

быток воздуха, при котором

от­

с химическим недожогом от из­

сутствует химический

недожог,

бытка воздуха за котлом при по­

стоянной нагрузке котла.

как правило, является оптималь­

ным.

Балансовые испытания котлоагрегата при различных проме­ жуточных нагрузках следует проводить с выбранным оптималь­ ным избытком воздуха. Следует иметь в виду, что при нагруз­ ках котла менее 50% от номинальной во избежание появления химического недожога чаще всего приходится устанавливать избыток воздуха на 0 ,10,2 больше оптимального его значения. Объем измерений при проведении балансовых опытов должен соответствовать приведенному в табл. 14. Результаты испытаний обрабатываются по упрощенной методике, разработанной проф. М. Б. Равичем.

При работе котла на газе имеют место следующие потери тепла: с уходящими газами, от химического недожога и в окру­ жающую среду. Потеря тепла с уходящими газами обусловлена тем, что в дымовую трубу выбрасываются газы, имеющие еще определенный запас тепла, которое могло бы быть использо­ вано; она зависит от температуры уходящих газов и их коли­ чества; с повышением температуры и избытка воздуха потеря тепла с уходящими газами возрастает. Потеря тепла от хими­ ческого недожога связана с возможностью появления в уходя­ щих газах продуктов неполного сгорания в виде СО, СН4 и Н2 и зависит от избытка воздуха. Во всех случаях, когда избыток воздуха меньше'единицы, имеет место потеря тепла от химиче­ ского недожога. Увеличение избытка воздуха, как правило, при­ водит к снижению этой потери. Следовательно, наиболее вы­

140

годен такой избыток воздуха, при котором сумма потерь тепла от химического недожога и с уходящими газами будет мини­

мальной.

Потери тепла определяются в такой последовательности.

1. Определяется отношение действительного объема продук­ тов горения к теоретическому:

 

и _ _________(С Р 2) max_________

(Q\

 

(C 0 2)yx+ ( C 0 ) yx+ (C H 4)yx *

V

где

(С 02)max — максимальное

содержание С 0 2 в сухих

газах,

принимаемое для различных газов и их смеси по табл.

15, 16,

17;

(С 02)уХ, (СО) уХ, (СН4)уХ

содержание углекислоты,

окиси

углерода и метана в уходящих газах (по данным анализа), %•

2. Если h > 1,

то потеря тепла с уходящими

газами

подсчи­

тывается по формуле

 

 

 

 

 

 

 

 

<72=

tyxМв

[с + ( л- 1 ) к в ] - т

%,

 

( 10)

 

 

 

 

 

где

/Ух — температура

уходящих газов,

принимаемая

как сред­

няя

величина из

суточной ведомости

работы

оборудования;

/возд — температура холодного воздуха,

забираемого

вентилято­

ром,

а при отсутствии — температура

воздуха,

поступающего

в горелки;

/тах— жаропроизводительность топлива для

различ­

ных газов

и их смеси,

принимаемая по табл. 15, 16,

17;

I — по­

правочный коэффициент, принимаемый для различных газов:

природного — 0,85;

коксового — 0,8; попутного нефтяного — 0,9;

доменного — 0,5; С,

К — поправочные коэффициенты, определяе­

мые из табл. 18;

В — поправочный коэффициент, определяемый

для различных газов и их смеси из табл. 15,

16, 17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 15

Теплотехнические характеристики смеси природного и попутного

 

 

 

нефтяного газов

 

 

 

 

 

Соотноше ние газов

 

 

 

Отношение

 

 

в с меси

Жаропро­

Теплота

 

объемов

(СОг) max,

 

 

 

изводи­

 

сухих

 

 

 

сгорания

 

%

 

 

Попутный

тельность

и

влажных

Природный,

Р,

ккал/м3

 

нефтяной,

^тах, °С

продуктов

 

м3

 

м3

 

 

 

 

горения В

 

 

 

 

 

 

 

11,8

1

 

0,0

2010

 

1000

 

0,81

12,0

1

 

0,2

2020

'

1000

 

0,81

12,2

1

 

0,4

2020

 

1000

 

0,81

12,3

1

 

0,5

2030

 

1000

 

0,8!

12.4

1

 

0,6

2030

 

1000

 

0,81

12.5

1

 

0,8

2030

 

1000

 

0,81

12,6

1

 

1,0

2030

 

990

 

0,82

12,8

1

 

1,5

2040

 

990

 

0,83

12,9

1

 

2,0

2040

 

990

;

0,83

13,2

0

 

1,0

2050

 

990

0,84

i

141

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 16

Теплотехнические характеристики природного и коксового газа

 

Соотношение

газов

 

 

 

Отношение

 

в смеси

 

 

Жаропро­

 

 

 

 

Теплота

 

объемов

(СО2) max,

 

 

 

 

 

изводи­

 

сухих

 

 

 

 

 

сгорания

 

%

Природный,

Коксовый,

тельность

и

влажных

Р, ккал/м3

 

 

^тах, °С

продуктов

 

м3

 

м3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

горения В

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 .8

1

 

0,0

 

 

2 0 1 0

1 0 0 0

 

0,81

1 1 , 6

1

 

0,5

 

 

2 0 2 0

1 0 1 0

 

0,80

1 1 , 4

1

 

1,0

 

 

2030

1020

 

0,80

1 1 , 3

1

 

1,5

 

 

2040

1030

 

0,,80

1 1 , 2

1

 

2,0

 

 

2050

1040

 

0,79

1 1 , 0

1

 

3,0

 

 

2060

1050

 

0,79

10 ,9

1

 

4,0

 

 

2070

1060

 

0,78

10 ,4

0

 

1,0

 

 

2090

1090

 

0,77

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 17

Теплотехнические характеристики смешанного коксо-доменного газа

 

Соотношение газов

 

 

 

Отношение

 

в ел1еси

 

 

 

Жаропро-

Теплота

 

объемов

(СО2) max,

 

 

 

 

изводитель-

 

сухих

 

 

 

 

сгорания

 

%

 

 

 

 

 

ность

и

влажных

Коксовый,

Доменный,

Р, ккал/м3

 

^тах, °С

продуктов

 

м3

 

м3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

горения В

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ,4

1

 

0,0

 

 

2090

1090

 

0,77

1 2 , 5

1

 

1,0

 

 

1970

980

 

0,82

14,5

1

 

1,1

 

 

1930

940

 

0,83

■15,1

1

 

1,2

 

 

1910

935

 

0,83

15,4

1

 

1,3

 

 

1900

930

 

0,84

15,6

1

 

1,4

 

 

1890

920

 

0,84

15,8

1

 

1,5

 

 

1880

910

 

0,84

16,0

1

 

1,6

 

 

1870

900

 

0,84

16,2

1

 

1,7

 

 

I860

890

 

0,85

16,5

1

 

2,0

 

 

1840

870

 

0,85

17,7

1

 

2,5

 

 

1800

850

 

0,87

24,5

0

 

1.0

 

 

1470

620

 

0,98

 

Значение поправочных коэффициентов С и К

 

Таблица 18

 

 

 

Темпера­

 

 

Поправочные коэффициенты

 

 

тура

При жаропроизводитель-

При жаропроизводитель-

газов

ности выше

1800° С

 

ности ниже 1800° С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iyx, °С

С

 

 

 

К

 

С

 

К

100

0,82

 

 

 

0,78

 

0,83

 

0,79

200

0,83

 

 

 

0,78

0,84

 

0,79

300

0,84

 

 

 

0,79

 

0,86

 

0,80

400

0,85

 

 

 

0,80

 

0,87

 

0,81

500

0,87

 

 

 

0,81

 

0,88

 

0,82

600

■0,88

 

 

 

0,82

 

0,90

 

0,83

142

Если h<C \, то потеря тепла с уходящими газами подсчиты­ вается по формуле

 

 

 

q2 =

c h - m , % .

( 1 1 )

 

 

 

 

^max

 

 

 

 

 

3.

Потеря тепла от химического недожога определяется по

формуле

30,2 (СО)ух+25,8 (Н2)ух+ 85,55 (СН4)ух

 

 

 

 

л - iu u , / 0,

 

<7з—

 

 

г;

 

 

где ( С О ) у Х,

( Н 2) у Х,

( С Н 4) ух — содержание

окиси

углерода,

во­

дорода и метана

в уходящих

газах

(по данным

анализа),

%;

Р — низшая

теплота

сгорания

газа,

отнесенная

к 1 м3 сухих

продуктов горения, образующихся при сжигании газа в теоре­

тических условиях; принимается по табл. 15, 16, 17.

 

4.

Потеря тепла в окружающую среду q5 принимается в за­

висимости от производительности котлоагрегата и наличия хво­

стовых поверхностей нагрева из табл.

19.

 

Таблица 19

 

 

Потеря тепла в окружающую среду

 

 

 

 

 

в зависимости от номинальной производительности котлоагрегата

 

 

 

 

 

Потери тепла в окружающую среду, %

 

 

 

 

 

для котла

 

 

 

 

Номинальная

паропроиз­

без хвостовых

для котла совместно

водительность

котла,

т/ч

поверхностей нагрева

с хвостовыми

 

 

 

 

 

(водяного

экономайзера

поверхностями нагрева

 

 

 

 

или воздухоподогрева­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

теля)

 

 

 

 

 

2,5

 

 

 

зд

 

 

3,5

 

 

4.0

 

 

 

2,1

 

 

2,9

 

 

6,5

 

 

 

1,4

 

 

2,2

 

 

10,0

 

 

 

1,0

 

 

1,8

 

 

15,0

 

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,0

 

 

 

 

 

1,3

 

 

25,0

 

 

 

 

 

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,0

 

 

 

 

 

1,1

 

 

50,0

 

 

 

 

 

0,9

 

 

75,0

 

 

 

 

 

0,7

 

П р и м е ч а н и е .

Для нагрузок котла, отличающихся от номинальной,

потеря тепла в окружающую среду подсчитывается по формуле

 

 

 

 

 

<75 = ?5абЛ^1 Г >

 

 

 

(13)

где

<7оТабл— потеря

тепла в окружающую среду при номинальной произ­

водительности

котла;

Дн — номинальная паропроизводительность котла,

т/ч;

D — любая промежуточная нагрузка котла, т/ч.

 

 

 

5 .

К.

п. д.

котлоагрегата по обратному балансу (на основа­

нии

определения

отдельных потерь

тепла) подсчитывается

по

формуле

 

тС = 1 0 0 - (? 2 + 7 з+<75),

%■

 

(14)

 

 

 

 

143

Р4

570 .Зак 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 20

Сводная таблица результатов испытания котла ДКВР-6,5-13

 

 

 

 

(топливо — смесь

природного газа с коксовым)

 

 

 

 

Наименование величин

 

Способ нахождения величин

 

Номера опытов

 

 

 

2

3

4

5

 

 

 

 

 

1

Низшая теплота сгорания газа QH, ккал/м3

Из

лабораторного анализа

7181

7076

7131

7078

7026

Расход газа при нормальных условиях

Вг,

Из измерений

875

870

733

410

281

м3/ч

 

То

же

 

10

1 0

10

10

10

Температура газа U, °С

 

 

25

Давление газа перед горелкой, мм вод. ст.:

 

 

 

310

309

2 0 0

67

Яг 1 , р'т

 

 

 

 

25

2 , р "Г

мм

 

 

 

310

310

2 0 0

65

Давление воздуха перед горелкой,

 

 

 

 

 

 

 

 

вод. ст.:

 

 

»

 

90

10 0

55

18

1

1 , р'в

 

 

 

10 2

55

2 0

1 '

Яв 2, р

 

 

»

 

90

4,22

2,80

Паропроизводительность котла D, т/ч

 

Из измерений или из урав­

8,90

8,66

7,37

 

 

 

 

нения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л _

ВгОнУк

 

 

 

 

 

Давление пара рп, кгс/см2 Температура питательной воды ^в, °С Теплосодержание пара in, ккал/кг

Температура воздуха после вентилятора

^возд, С Разрежение, мм вод. ст.:

в топке S T за котлом S u

Состав продуктов горения за котлом, %:

двуокись углерода С 0 2 кислород 0 2

водород Н2 окись углерода СО метан СН4

азот N2

Коэффициент избытка воздуха за котлом а„

 

~ (t„ — tB)-100

 

 

10,9

9,3

9,4

7,9

Из

измерений

10

6

56

47

54

47

То

же

56

 

661

664

 

664

663

663

Из таблиц

 

 

2 1

23

23

Из

измерений

27

 

2 2

 

 

 

То

же

2

6

2,7

2,5

2,5

2.5

13,5

6,0

4.5

 

»

20

,0

2 2 ,1

 

 

 

Из анализа продуктов горе­

 

 

 

 

 

 

ния

10

,8 8

10,40

1 1 , 1 0

10,50

8,40

 

 

2,76

3,41

2,07

3,17

6,76

 

 

 

 

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

о

 

86,36

86,19

86,83

86,33

84,84

n 2

1,14

1,18

1 , 1 0

1,16

1,43

кN2 - 3,76 ( 6 2 0 ,5

СО — 0,5 Н2 — 2СН4)

Температура

уходящих

газов

за

котлом

Из измерений

320

314

288

227

195

/

°г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ух,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

Жаропроизводительность газообразного топ­

Из табл.

16

 

2 0 2 0

2 0 2 0

2 0 2 0

2 0 2 0

лива

^max, С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,6

Максимально

возможное

содержание

С 0 2

Из табл.

16

 

1 1 ,6

1 1 ,6

1 1 ,6

1 1 ,6

в

продуктах

горения

(С 02)тах,

%

По

формуле

(9)

 

 

1,043

1,105

1,380

Отношение

действительного

объема

про­

1,067

1,115

дуктов горения к теоретическому h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поправочный коэффициент:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,83

0,83

0,83

 

к

теплоемкости

продуктов

горе­

Из

табл.

18

 

0,83

0,83

 

 

ния С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,78

0,78

0,78

 

к

теплоемкости

воздуха

К

 

 

Из

табл.

18

(10)

0,78

0,78

 

к

температуре

воздуха

1

 

 

Из формулы

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Отношение объема сухих и влажных про­

Из табл.

16

 

0,8

0 ,8

0,8

0,8

0,8

дуктов горения в теоретических усло­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виях В

 

 

 

 

 

 

 

 

Из

табл.

16

 

 

 

 

 

1010

Низшая

теплота сгорания

газа,

отнесенная

 

1 0 1 0

1 0 1 0

1 0 1 0

1 0 1 0

к 1 м3 сухих продуктов горения, обра­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зующихся при сжигании в теоретиче­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ских условиях Р, ккал/м3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потери тепла, %:

 

 

 

 

 

 

 

По формуле

(10)

12,80

13,20

11,45

9,19

9,25

 

с уходящими газами

q%

 

 

 

 

от химического недожога

 

 

По формуле

(12)

0

0

0

0

0

 

в окружающую среду q$

 

 

Из

табл.

19

 

1,0

1,0

1,4

2,3

3,6

К. п. д. собственно

котла

т)к

 

 

 

 

т]к= 100 — (<72+<?з+<75)

8 6 ,20

85,80

87,15

86,51

87,15

4*.

Сл

02

Рис. 38. Основные показатели работы котла ДКВР-6,5-13 в зависимости от его производительности по данным испытаний.

/ — потеря тепла с уходящими

газами; 2 — температура

продуктов горения

за котлом;

3 — к. п. д.

(брутто) котла; 4 — содер­

жание Ог в продуктах горения

за

котлом; 5 — содержание СО2

в продуктах

горения

за

котлом;

6 — коэффициент избытка

воздуха за котлом;

7 — давление воздуха

перед

горелками;

8 — давление

газа перед горелками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 21

Режимная

карта

котлоагрегата

ДКВР-6,5-13,

оборудованного горелками с периферийной выдачей газа в закрученный

 

 

 

поток воздуха, при сжигании смешанного газа с теплотой сгорания

<2н = 7100ч-7200 ккал/м3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производительность

котла, т/ч

 

 

 

 

Наименование величин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

5

6

7

8

9

Давление пара в барабане котла, кгс/см2

 

 

9+0,5

9 ±0,5

9 ±0,5

9 ± 0,5

9 ±0,5

9 + 0,5

9+0,5

Температура

питательной

воды,

поступающей

60

60

60

60

60

60

60

в котел, °С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давление

газа

перед горелками,

мм

вод.

ст.:

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

25

60

100

140

190

250

325

2

 

 

 

 

 

 

 

25

60

100

140

190

250

325

Давление

воздуха

перед

горелками, мм

вод.

ст.:

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

18

30

38

55

75

110

2

 

 

 

 

 

 

 

2

18

30

38

55

75

110

(Зостав

продуктов горения в газоходе за котлом,

%:

 

 

 

 

 

 

 

С 02

 

 

 

 

 

 

 

9,2

10,2

10,6

10,8

10,8

10,8

10,8

о2

 

 

 

 

 

 

 

 

4,8

3,0

2,4

2,2

2,2

2,2

2,2

Температура уходящих газов за котлом, °С

 

200

220

240

265

285

305

325

Разрежение по разовому тракту, мм

вод. ст.:

 

 

 

 

 

 

 

 

в топке

 

 

 

 

 

 

 

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

за

котлом

 

 

 

 

 

 

4

6

8

Ю

13

16

20

6 . Коэффициент избытка воздуха в уходящих газах при на­ личии химического недожога подсчитывается по формуле

______________________ (N2)yx

______________

(15)

(N2)yx-3,76 [(0 2)ух—0,5 (СО)ух—0,5 (Н2)ух- 2

(СН4)ух]

 

При отсутствии химического недожога,

т. е.

при (СО)ух =

= (Н2)Ух = (СН4)ух = 0, формула принимает вид

 

 

(N2)yx

(16)

ау х = (N2)yX-3,76 ( 0 2)ух’

 

где (N2)yx — содержание азота в уходящих газах, равное 100

(С 02)Ух — (02)ух— (СО)ух— (СН4)ух— (Н2)ух, %; (0 2)ух содержание кислорода в уходящих газах, %.

В результате измерений и обработки по приведенным урав­ нениям составляется сводная таблица испытаний котла. Для рассмотренного нами примера установки контрольно-измери­ тельных приборов (см. рис. 36) в табл. 20 приведены результаты испытаний котла ДКВР-6,5-13, оборудованного горелками с пе­ риферийной выдачей газа в закрученный поток воздуха. Испы­ тания проведены в широком диапазоне нагрузок котла — от 8,9 до 2,8 т/ч. При этом во всех опытах, за исключением понижен­ ной нагрузки котла (опыт 5), избыток воздуха за котлом под­ держивался практически постоянным и имел минимальную ве­ личину 1,2—1,10. Выбор оптимального избытка воздуха был произведен в предварительных опытах, описанных выше (см.

рис. 37).

По данным табл. 20 строятся графики зависимости основ­ ных величин, характеризующих работу котла, от его нагрузки (рис. 38). На основании этих графиков составляется режимная карта работы котла для различных нагрузок. Пример режимной карты приведен в табл. 2 1 .

ГЛАВА VII

ТЕХНИКО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

СУТОЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Для оперативного контроля и своевременного выявления на­ рушений режима работы котельного агрегата необходимо вести запись показаний КИП. При наличии рациональной схемы теплового контроля на основании записи основных величин, ха­ рактеризующих работу котлоагрегата, возможно также состав­ ление эксплуатационного теплового баланса с определением отдельных тепловых потерь и к. п. д. В табл. 22 в качестве примера приведена суточная ведомость работы котлоагрегата ДКВ-10-13, оборудованного подовыми щелевыми горелками, на природном газе. Показания контрольно-измерительных прибо­ ров следует записывать через каждые 30 мин, а показания счетчиков, указывающих расход пара, воды и газа, — через каждый час. Запись показаний приборов обычно ведет маши­ нист (кочегар) котла. Диаграммы регистрирующих приборов должны каждые сутки сменяться и обрабатываться.

При обработке суточных ведомостей работы оборудования необходимо вводить поправки на показания измерительных приборов в связи с отклонением действительных параметров при работе оборудования от расчетных. Это прежде всего отно­ сится к измерению расходов жидкости, пара и газа дроссель­ ными расходомерами. Кроме того, шкала дроссельного расхо­ домера часто градуирована для одного состояния, а измерения расхода газа выполняются при другом состоянии, причем дей­ ствительные параметры газа отличаются от расчетных. В табл. 23 и 24 приведены формулы пересчета, позволяющие правильно определить расходы жидкости, газа и пара при измерении дрос­ сельными расходомерами.

Обычно расход газа при выполнении теплотехнических рас­ четов принято учитывать для нормальных условий, а при промышленных измерениях и коммерческих расчетах за поль­

зование газом— для

стандартных

условий.

Под нормальными

условиями понимают

состояние

газа

при

температуре

0 °С

(273° К) и давлении

760 мм рт. ст.,

под стандартными

усло­

виями — при температуре 20° С (293° К)

и давлении 760 мм рт. ст.

149

Время

*1

М И Н

1

2

0

00

0

30

1

00

1

30

2

00

2

30

Время

чМ И Н

1

2

0

00

0

30

1

00

130

200

2 30

 

Суточная ведомость работы котла ДКВ-10-13

1

j

Пар и вода

 

 

 

 

 

,

Температура питатель­

 

Давлениепара 2см/кгс

Температура перегрева, °С

ной

воды, °С

 

 

 

 

Показания

 

 

 

 

после

счетчика

 

 

 

 

паромера

 

до

™ -

 

экономай-

 

маизеРа

:

зера

 

j

 

 

 

6

 

3

4

5

 

7

13,0

350

70

 

120

115

12,5

345

73

 

115

13,0

348

71

 

120

125

13,0

350

70

 

120'

12,5

345

72

 

118

134

|_________________________ Воздух

 

 

 

Давление

по тракту,

М М

вод.

с т .

­

 

температура перед вентиля тором, °С

после вен­ тилятора

перед го­ релкой № 1

перед го­ релкой № 2

 

перед г о -- редкой № 3

перед го­ релкой № 4

15

16

17

 

18

19

20

100

60

55

 

60

60

25

100

60

60

 

60

60

25

120

45

44

 

45

45

25

120

45

45

 

46

45

24

120

45

45

!

44

45

24

1

В случае измерения расхода газа дроссельными расходо­ мерами, градуированными при действительном состоянии газа, а также ротационными газовыми счетчиками, которые всегда измеряют расход газа при действительных условиях, произво­ дится пересчет для приведения расхода газа либо к нормаль­ ным условиям

273

В-|-рИзб

м+ч,

(17)

Qh—Q o, д 273+ ср

760

 

 

 

------------------------ за

(день, месяц)

197

г.

 

 

Таблица 22

 

 

 

 

 

(Предприятие)________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Газовое топливо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давление перед

горелками,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ММ вод. ст.

 

Давление,

Темпера-

Показания

 

 

 

 

 

М М

вод.

ст.

тура,

°С .

счетчика

№ 1

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 2

 

№> 3

№ 4

 

8

 

 

9

 

10

 

11

12

 

13

14

1

500

 

 

17

 

1256

 

300

290

I

300

300

!

500

 

17

 

 

290

300

300

300

496

 

 

17

 

1856

 

250

2 4 5

;

245

250

;

505

 

 

17

 

250

245

;

245

250

500

 

 

17

 

2357

250

245

|

245

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение табл. 22

 

 

 

Продукты горения

 

 

 

 

 

 

состав

за

темпера­

разрежение

 

 

 

 

котлом, 96

тура,

°С

мм

вод. ст.

 

 

 

 

 

 

 

1

... вопосле­ экодяногономайзера

 

 

перед дымососом

Расписка

о принятии

о

1>

 

котломза

топкев

котломза

 

и

сдаче смены

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оЭ

о 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i

 

26

27

 

 

 

 

21

22

23

 

24

25

 

 

28

 

9,7

3,5

280

 

150

2,0

12

70

 

 

 

 

9,7

3,2

280

 

140

2,0

12

70

 

 

 

 

9,6

3,5

275

 

135

2,0

12

68

 

 

 

 

9,3

4,8

270

130

2,5

11

65

 

 

 

 

9,3

5,0

270

130

2,5

11

65

 

 

 

 

где Qo. д. — объемный расход газа при действительных условиях, м3/ч; (Ср — фактическая средняя температура газа, при которой измерялся расход, °С ; В среднее барометрическое давление для данного города, мм рт. ст.; p1I3g — среднее фактическое дав­ ление газа по манометру, мм рт. ст.; е — поправочный множи­ тель на расширение измеряемой среды (определяется из «Пра­ вил 28—64 измерения расхода жидкостей, газов и паров стан­ дартными диафрагмами и соплами»).

либо к стандартным

S +Ризб

 

 

Расход пара для котлов небольшой производительности, не

293

М3/ч,

(18)

имеющих пароперегревателя, при непрерывной подаче питатель­

Qct Qo. д 273+^ср

760

ной воды более точно определять по расходу питательной воды.

150

151

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ