Выбор топочного устройства для сжигания топлива — КиберПедия 

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Выбор топочного устройства для сжигания топлива

2022-12-30 30
Выбор топочного устройства для сжигания топлива 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

Выбор топочного устройства зависит от вида топлива. Так как топливом служит каменный уголь Д - Кузнецкий, то для его сжигания применяется слоевая топка с шурующей планкой .

Доли присоса воздуха в котлоагрегате [2 стр. 15], в топочную камеру без металлической обшивки , конвективный пучок водогрейных котлов , стальные газоходы .

Коэффициент избытка воздуха

,                                                                           (4.1)

α = 1,35 + 0,08 + 0,08 + 0,01 = 1,52

 

Выбираем для сжигания каменного уголя Д - Кузнецкий котлы типа:

Один котел КВТ-0,5 для покрытия тепловой нагрузки горячего водоснабжения, один котел КВТ-1,0 и три котла КВТ-2,0 для покрытия тепловой нагрузки отопления и вентиляции. Техническая характеристика котлов:

КВТ-0,5:

Теплопроизводительность – 0,5 МВт

КПД – 82,5 %

Температура уходящих газов – 1950С

Температура нагрева воды - 1150С

 

КВТ-1,0:

Теплопроизводительность – 1 МВт

КПД – 85%

Температура уходящих газов – 1650С

Температура нагрева воды - 1150С

 

КВТ-2,0:

Теплопроизводительность – 2 МВт

КПД – 82,5 %

Температура уходящих газов – 1830С

Температура нагрева воды - 1150С

 

Объемы и энтальпии продуктов сгорания и воздуха

Состав каменный уголь Д - Кузнецкий [1 табл. 4.5]:

WP=12%, AP=23,2, SPк=0,4, CP=58,6%, HP=4,2%, NP=1,9 %, OP=9,7%,

Объёмы воздуха и продуктов сгорания:

V0= 6,01 . , =4,77 ,   = 0,71 , QPH =22,86

Действительный объём воздуха

Объём двухатомных газов продуктов сгорания

,

Действительный объём трехатомных газов равен теоретическому

 

,

 

Действительный объём водяных паров

,

 

Действительный суммарный объём продуктов сгорания

,

 

Энтальпии теоретических объемов воздуха и продуктов сгорания определяются по формулам (формулы 4.10; 4.11 и 4.12 [1]). Величины энтальпий рассчитываются в заданных точках котельного агрегата по двум принятым температурам, характерных для этих сечений. Удельные энтальпии h взяты из таблицы [1 табл.4.7].

Энтальпии теоретических объемов воздуха и продуктов сгорания  и , :

;                                                                                          (4.2)

.                                                             (4.3)

 

Все расчеты сводим в таблицу 3.

 

 

Таблица 3.Энтальпии продуктов сгорания каменного угля

 при 1,35 300 200 150 120 100
1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
614,7 393,3 290,1 228,3 187,0
558,8 357,5 263,75 207,5 170
4,77 4,77 4,77 4,77 4,77
392 259,9 194,7 155,6 129,6
1869,8 1239,7 928,7 742,2 618,2
0,71 0,71 0,71 0,71 0,71
462,7 304,5 227,7 181,3 150,5
328,5 216,2 161,7 128,7 106,9
6,01 6,01 6,01 6,01 6,01
402,6 266,4 199,4 159,1 132,4
1258,2 832,6 623,2 497,2 413,8
4071,2 2681,7 2003,7 1596,4 1325,8

 

На основании таблицы 3 строим H-t диаграмму:

 

Рисунок 2. H-t диаграмма

 

 


Коэффициент полезного действия котлоагрегата.

Коэффициент полезного действия котлоагрегата, % определяется по формуле:

                                                      (5.1)

где  - соответственно доля теплоты с уходящими газами, от химической и механической неполноты сгорания, от наружного охлаждения и с физической теплотой шлака в %.

Определяем потери теплоты с уходящими газами для котла

[3 форм 4.9]:

,                                                      (5.2)

где - энтальпия уходящих дымовых газов, ;

- коэффициент избытка воздуха в уходящих дымовых газах;

- энтальпия теоретического объема холодного воздуха, , при температуре .

39,8∙6,01=239,2

Коэффициент избытка воздуха = 1,52, энтальпия уходящих газов определяется по H-t диаграмме в зависимости от 1830С (рис. 2) и равна

= 2465  

Потеря теплоты от химической неполноты сгорания [1табл. 4.8]

 и механической неполноты сгорания .

Потери теплоты от наружного охлаждения q 5 = 3% [1 стр.81]

Потери теплоты с физической теплотой удаляемого шлака q 6 = 0,05

 

 

 



Поделиться с друзьями:

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.005 с.