Смекни!
smekni.com

Тепловой расчет котельного агрегата типа КВ-ТС (стр. 2 из 6)

Аналогично рассчитываются остальные коэффициенты. α 2 = 1,55; α 3 = 1,65.

Затем по известным значениям коэффициентов избытка воздуха перед поверхностью нагрева α i и за ней α i+1 вычисляется среднее значение избытка воздуха для каждой поверхности нагрева:

;

α СР1 = 1,5 α СР2 = 1,525α СР3 = 1,6 .

2.3 Расчёт объёмов воздуха и продуктов сгорания:

При тепловом расчёте котельного агрегата определяется теоретический объём воздуха V 0, необходимый для горения, а также действительные объёмы воздуха и продуктов сгорания.

2.3.1 Определение теоретического объёма воздуха:

- при сжигании твёрдого или жидкого топлива, м 3/кг:

;

Где m , n - число атомов углерода и водорода соответственно в углеводороде газового топлива;

процентное содержание на рабочую сухую массу соответственно углерода, горючей серы, водорода, оксида углерода, сероводорода, кислорода, углеводородов, %.

.

2.3.2 Определение теоретического объёма азота, трёхатомных газов и водяных паров:

Находят теоретический объем азота

и водяных паров
по формулам:

2.3.3 Определение избыточного количества воздуха для каждой поверхности:

;

;

;

2.3.4 Определение действительного объёма водяных паров:

;

;

;

2.3.5 Вычисление действительного суммарного объёма продуктов сгорания:

;

;

;

.

2.3.6 Расчёт объёмных долей трёхатомных газов и водяных паров, а также их

суммарную долю:

;

;

Таблица 2

Объёмы воздуха и продуктов сгорания при горении, объёмные доли трёхатомных

газов, концентрация золы в дымовых газах

Величина

Теоретические объемы на единицу топлива.

;
;
Топка Конв.пучок 1 Конв.пучок 2
Коэффициент избытка воздуха после поверхности нагрева, α i 1,5 1,55 1,65
Средний коэффициент избытка воздуха в газоходе поверхности нагрева, α СР 1,5 1,525 1,6
Избыточное количество воздуха на единицу топлива, V BИЗБ, м 3/кг 2,0185 2,1194 2,4221
Объём водяных паров на единицу топлива, V Н2О, м 3/кг 0,8348 0,8364 0,8413
Полный объём продуктов сгорания на единицу топлива, V Г, м 3/кг 6,8266 6,9291 7,2367
Объёмная доля трёхатомных газов, r RO2 0,1138 0,1122 0,1074
Объёмная доля водяных паров, r Н2О 0,1223 0,1207 0,1163

Суммарная объёмная доля, r П

0,2361 0,2329 0,2237

Зольность

1,4062 1,3852 1,3266

2.4 Расчёт энтальпий воздуха, продуктов сгорания и золы:

Вычисляем энтальпии теоретического объёма воздуха на единицу топлива для всего выбранного диапазона температур по формуле:

;

(2.13)

Где I B – энтальпия 1 м 3 воздуха в кДж/м 3, принимаемая для соответствующей температуры по таблице 2.7 [1].

Расчёт энтальпий теоретического объёма продуктов сгорания на единицу топлива для всего выбранного диапазона температур производим по формуле:

;

(2.14)

Где I RO2, I N2, I H2O – энтальпии 1 м 3 трёхатомных газа, азота и водяных паров, принимаемые для соответствующей температуры по таблице 2.7 [1].

Энтальпия избыточного количества воздуха на единицу топлива для всего выбранного диапазона температур рассчитывается по формуле:

;

(2.15)

Вычисляем энтальпию продуктов сгорания на единицу топлива при коэффициенте избытка воздуха α>1 по формуле:

;

(2.16)

Где I 0ЗЛ – энтальпия золы, в нашем случаи I 0ЗЛ не учитываем

Результаты расчёта энтальпий продуктов сгорания в рассматриваемых интервалах температур по поверхностям нагрева котельного агрегата сводим в таблицу 4. Эти данные позволят в последующих расчётах по известной температуре продуктов сгорания υ ИЗВ, лежащей между температурами υ Б и υ М, определить их энтальпию, используя формулу линейной интерполяции:

;

(2.17)

Или, наоборот, по известной энтальпии продуктов сгорания найти их температуру:

;

Таблица 3

Энтальпия продуктов сгорания I = ƒ(υ)

Поверхность нагрева Темп ература за поверхностью нагрева. V '', C °

I в o

о

I оизм

I

Верх топочной камеры,фестон

α т =1,5

∆α т =0,1

2200 13775,036 18293,4443 6887,518 25179,961
2100 13096,3832 17364,5886 6658,1916 24022,550
2000 12417,7304 16438,6798 6208,8652 22647,545
1900 11739,0776 15526,5746 5869,5388 21396,134
1800 11060,4248 14608,0161 5530,2124 20138,228
1700 10397,9304 13703,0192 5198,9652 18901,9844
1600 9739,4756 12809,6304 4869,7378 17679,3882
1500 9076,9812 11908,2058 4538,4906 16446,6064
1400 8414,4668 11028,7166 4207,2334 15235,93
1300 7751,9952 10139,6904 3875,9962 14015,6864
1200 7109,696 9270,53 3554,848 12825,378
1100 6463,36 8419,796 3231,815 11651,611
1000 5817,024 7572,9916 2908,512 10481,5036
900 5190,886 6733,2338 2595,443 9328,6768
800 4458,9064 5906,2424 2290,4532 8196,6958
700 3966,8872 5095,9214 1983,4436 7079,365

1-ый конвективный пучок.

α кп =1,525

∆α кп =0,05

1100 6463,36 8419,796 3393,264 11813,06
1000 5817,024 7572,9916 3053,9376 10626,9212
900 5190,886 6733,2338 2725,215 9458,4488
800 4580,9064 5906,2424 2404,975 8311,2174
700 3966,8872 5095,9214 2082,6157 7178,5371
600 3360,9472 4207,1348 1764,497 6071,6318
500 2771,1656 3544,4585 1454,861 4999,3135
400 2193,5028 2792,938 1151,588 3944,522
300 1631,9984 2064,3437 856,799 2921,1427

2-ой конвективный пучок.

α кп =1,6

∆α кп =0,1

600 3360,9472 4307,1318 2016,56 6323,6918
500 2771,1656 3544,4585 1662,699 5207,1575
400 2193,5028 2792,938 1316,101 4109,039
300 1631,9984 2064,3437 973,199 3043,5427
200 1078,5732 1357,8984 647,443 2005,3414
100 537,2668 668,7643 322,36 991,1243