Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Энтальпия продуктов сгорания
1. Энтальпия дымовых газов рассчитывается следующим образом: , кДж/кг (м3) Для топлив величины теоретических энтальпий и берутся из [2] с. 180-199, табл.XIV и XV для топлив, составы которых заданы в [2] табл I и II. 2. Когда к энтальпии дымовых газов следует добавлять энтальпию золы, то последняя находится по формуле: , кДж/кг. Величина удельной энтальпии находится по [2] с. 179, т. 13. Результаты расчетов сводятся в таблицу 4.2 ( таблица).
Таблица 4.2 - Зависимость энтальпии дымовых газов от температуры по газоходам
3. Величины энтальпий из таблицы используется для построения - диаграммы которая удобна для последующих расчетов. Диаграмма включает три кривых для температур, характерных для каждого газохода, отмеченных точками в таблице. Впрочем, значения энтальпий для промежуточных температур можно найти с помощью линейной интерполяции величин таблицы 4.2. Тепловой баланс котельного агрегата, расход топлива Составление теплового баланса состоит в установлении равенства между располагаемым теплом , поступившим в агрегат, и суммой полезно использованного тепла и потерь. Располагаемое тепло топлива (в нашем случае): , кДж/кг (м3) Температура уходящих газов (из задания при ): , 0С Энтальпия уходящих газов (из уходящих газов): , кДж/кг (м3) Энтальпия холодного воздуха при (по заданной из - таблицы 2-2): , кДж/кг (м3) Потери тепла от механического недожога ([2], c.200-203, табл. XVII, XX, XXI): , % Потери тепла с уходящими газами: , % Потери тепла от химического недожога ([2], c.200-203, табл. XVII, XX, XXI): , % Потери тепла в окружающую среду для теплогенератора с хвостовой поверхностью нагрева заданной паропроизводительности ([2], c.21, рис. 6-1): , % Потери с физическим теплом шлаков при температуре 6000С ([2], c.200-203, табл. XXI, с. 179, табл. XIII): , % Сумма тепловых потерь: , % При сжигании газа и мазута величины и равны нулю. КПД теплогенератора: , % Энтальпия насыщенного пара при заданном давлении ([2], с. 204, табл. XXIII): , кДж/кг Температура питательной воды (из задания): , 0С Энтальпия питательной воды ([2], с. 204, табл. XXIII): , кДж/кг Полезно использованное тепло (Д, кг/с, поропроизводительность теплогенератора – из задания): , кВт Полный расход топлива: , кг/с (м3/с) Расчетный расход топлива: , кг/с (м3/с) Коэффициент сохранения тепла:
Расчет топки В топке происходит передача тепла от продуктов сгорания, в основном излучением, к экранам и лучевоспринимающим поверхностям первого газохода. Целью поверочного расчета является определение теплового напряжения топки и температуры газов на выходе, которые должны лежать в рекомендуемых пределах. При значительном отклонении этих величин от допустимых значений может потребоваться переконструирование топки. 1. Объем топочной камеры (согласно технической документации на котел): , м3 2. Полная лучевоспринимающая поверхность нагрева (согласно технической документации на котел): , м2 3. Поверхность стен (согласно технической документации на котел): , м2 4. Площадь зеркала горения (согласно технической документации на котел): , м2 5. Коэффициент загрязнения экранов ([2], с.29, табл.6-2): 6. Коэффициент тепловой эффективности экранов: Для камерных топок Для слоевых топок 7. Эффективная толщина излучающего слоя: , м 8. Абсолютное давление газов в топке (принимается): МПа 9. Температура газов на выходе из топки (принимается предварительно 950-10000С): , 0С 10. Объемная доля водяных паров для (табл.4.1): 11. Объемная доля трехатомных газов (табл.4.1): 12. Суммарная поглощательная способность трехатомных газов и паров: , 1/(м . МПа) Сжигание твердого топлива 13. Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами: , 1/(м . МПа) 14. Коэффициент ослабления лучей частицами летучей золы: , 1/(м . МПа) где - безразмерная концентрация золы в дымовых газах при нормальных условиях в топке (табл.4.1). 15. Коэффициент ослабления лучей коксовыми частицами: , 1/(м . МПа) где kкокс=10, 1/(мМПа) - коэффициент ослабления. Для: Низкореакционных топлив Высокореакционных топлив Слоевых топок Камерных топок 16. Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами, золовыми и коксовыми частицами: , 1/(м . МПа) 17. Степень черноты факела в топке: 18. Степень черноты топки для слоевых топок: Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-03-11; Просмотров: 1429; Нарушение авторского права страницы