
- •Лекция №1 Энергетические ресурсы
- •Виды и классификация тэс
- •Виды и классификация аэс
- •Лекция №2
- •Классификация котлоагрегатов
- •Принципиальные схемы котлов
- •Маркировка паровых котлов по госТу
- •Топливо
- •Состав топлива
- •Характеристики твердого топлива
- •Характеристики жидкого топлива (мазута)
- •Характеристики газового топлива
- •Приведенные характеристики
- •Элементы теории горения
- •Горение жидкого топлива
- •Горение газового топлива
- •Материальный баланс котла Определение теоретически необходимого количества воздуха
- •Коэффициент избытка воздуха
- •Контроль избытка и присосов воздуха
- •Определение коэффициента избытка воздуха
- •Энтальпия (теплосодержание) воздуха и продуктов сгорания
- •Тепловой баланс котла
- •Потеря тепла с уходящими газами
- •Потеря тепла от химической неполноты горения
- •Потеря тепла с механическим недожогом
- •Потеря тепла с физическим теплом шлака
- •Полезно используемое тепло. Кпд котельного агрегата
- •Компоновка паровых котлов
- •Классификация, общие характеристики и основные показатели топочных устройств котельных агрегатов
- •Сжигание газообразного топлива Подготовка газового топлива к сжиганию
- •Сжигание газообразного топлива
- •Воздушные регистры
- •Горелка с полным внутренним смещением (б)
- •Прямоточная газовая горелка ткз Сжигание жидкого топлива
- •Горелочные устройства для сжигания мазута
- •Топочные устройства для сжигания газа и мазута
- •Виды топок для сжигания газа и мазута
- •Особенности эксплуатации газомазутных топок
- •Сжигание твердого топлива в пылевидном состоянии
- •Основные характеристики угольной пыли
- •Размольные свойства топлива
- •Оборудование систем пылеприготовления
- •Сушка топлива
- •Понятие режима завала мельницы
- •Камерное сжигание твердого топлива Горелки для сжигания твердого топлива в пылевидном состоянии
- •Топочные камеры для сжигания пылевидного топлива
- •Поверхности нагрева котлоагрегата Испарительные поверхности нагрева
- •Низкотемпературные поверхности нагрева (нтпн)
- •Водяные экономайзеры (эко)
- •Воздухоподогреватели
- •Рекуперативный воздухоподогреватель.
- •Регенеративный воздухоподогреватель
Потеря тепла от химической неполноты горения
В продуктах горения могут присутствовать газообразные продукты неполного окисления. Если продукты сгорания покидают топку, то горение завершается и они выбрасываются в атмосферу, вследствие чего теряется часть тепла. Тепло, которое могло бы выделиться при дожигании этих газообразных продуктов, составляет:
где
CO,
H
,
CH
,….,
- есть горючая часть продуктов сгорания.
В
нормальных режимах для низкореакционных
твердых топлив эта потеря равна 0 (
=0).
Для высокореакционных каменных углей, бурых углей, мазута =0,5%.
Величина данной потери определяется или зависит от коэффициента избытка воздуха в топке, от качества смесеобразования, от времени пребывания топлива в топке, от температуры процесса горения, которая зависит от теплотворной способности топлива, нагрузки котла, температуры горячего воздуха.
1
– идеальные условия смесеобразования;
2 – реальная зависимость при номинальной нагрузке;
3 – реальная зависимость при пониженной нагрузке.
При снижении коэффициента избытка воздуха в топке (αT) ниже критического (αKP), наблюдается резкое повышение потери тепла с химическим недожогом, ввиду нехватки окислителя.
ЛЕКЦИЯ №8
Потеря тепла с механическим недожогом
Данная потеря возникает вследствие того, что коксовые частицы, не успевшие полностью сгореть в топке, удаляются из котла со шлаками и золой.
.
При проектировании данную потерю выбирают в зависимости от вида топлива и способа сжигания.
Топливо |
|
Бурые угли |
0,5-2 |
Каменные угли |
0,5-3 |
Антрацит |
3-6 |
При испытаниях котла величина определяется по выражению:
-
доли минеральной части, переходящие в
золы и шлак; в сумме составляют 1.
-
содержание горючих (кокса) в золе или
шлаке (в %).
-
зольность.
-
теплота сгорания кокса.
Рассмотрим зависимость величины потери тепла с механическим недожогом топлива от коэффициента избытка воздуха и выхода летучих.
Данная зависимость построена при условии оптимальной тонкости помола.
При
возрастает вследствие плохого
перемешивания топлива с воздухом и
нехватки кислорода. При
увеличение
вызвано снижением температуры факела
(подачей большого количества избыточного
воздуха) и недостаточным временем
пребывания частиц в топке.
Таким образом, на влияют:
реакционная способность топлива;
коэффициент избытка воздуха, качество смесеобразования;
тонкость помола твердого топлива;
длительность пребывания в топке и от температуры;
метод удаления шлака (при жидком шлакоудалении снижается вследствие более высокой температуры в топке);
температура горячего воздуха
равномерность распределения топлива и воздуха по горелкам
Потеря тепла в окружающую среду (через обмуровку)
С
огласно
ПТЭ температура наружных поверхностей
нагрева котла не должна превышать 45°С
при температуре воздуха 25°С.
Данная потеря объясняется теплообменом между наружной поверхностью и окружающим воздухом. Величина данной потери зависит от температуры стенки, от условий теплоотдачи, от разницы температур стенки и воздуха , от паропроизводительности котла D.
=
.
,
т.к. данную потерю тепла экспериментально
определять довольно сложно, поэтому
ее, как правило, находят из графика:
Снижение
с ростом нагрузки объясняется тем, что
величина отданного наружному воздуху
тепла (
),
увеличивается медленнее, чем расход
топлива (В).
Для учета данной потери при расчете котла вводится понятие коэффициента сохранения тепла.