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

, кДж/кг (м3) , кДж/кг (м3) , кДж/кг +
****       . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

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:


Поделиться:



Популярное:

  1. Cистемы зажигания двигателей внутреннего сгорания, контактная сеть электротранспорта, щеточно-контактный аппарат вращающихся электрических машин и т. п..
  2. Cистемы зажигания двигателей внутреннего сгорания, контактная сеть электротранспорта, щеточно–контактный аппарат вращающихся электрических машин и т. п..
  3. V. Избавляйтесь от вчерашних продуктов жизнедеятельности
  4. Анализ используемого набора продуктов при использовании продуктов со сложным составом
  5. Биохимические и физико-химические процессы при производстве кисломолочных продуктов и мороженого
  6. Ветеринарно-санитарные правила обработки транспортных средств после перевозки животных, продуктов и сырья животного происхождения
  7. Вещества, изменяющие структуру и физико-химические свойства пищевых продуктов
  8. Вкусовая характеристика мясопродуктов.
  9. Внутренняя энергия. Энтальпия. Теплота и работа – две формы передачи энергии.
  10. Гигиеническая оценка качества и безопасности продуктов растительного происхождения
  11. Гигиенические подходы к формированию рационального ежедневного продуктового набора
  12. Гликемический индекс некоторых продуктов


Последнее изменение этой страницы: 2017-03-11; Просмотров: 1429; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.028 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь