Тепловой расчет котельного агрегата - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 67
Выбор типа топочного устройства и способа сжигания топлива. Выбор коэффициента избытка воздуха в топке и присосов воздуха по газоходам котлоагрегата. Определение объемов и энтальпии продуктов сгорания топлива. Тепловой расчет конвективного пучка.


Аннотация к работе
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Кафедра: «Теплоэнергетика и водоснабжение на железнодорожном транспорте» КУРСОВАЯ ПРОЕКТ по дисциплине: «Котельные установки» тема: «Тепловой расчет котельного агрегата»В курсовом проекте в первую очередь определяется режим сжигания топлива в топке: сколько воздуха необходимо для полного химического сгорания и сколько соответственно продуктов сгорания и теплоты при этом выделяется. Далее рассчитывается тепловой баланс котла, который состоит, собственно, в определении его эффективности (какая часть теплоты от сжигания газа идет непосредственно на нагрев поверхностей теплопередачи), определении необходимого расхода топлива и КПД. Паромеханическая форсунка ГМП-16 служит для распыливания жидкого топлива и состоит из топливного ствола, паровой трубы, топливного завихрителя, парового завихрителя, распределительной шайбы, накидной гайки, корпуса, фланца, скобы и винта. Жидкое топливо и пар форсунки ГМП-16 подаются в топливный и паровой каналы фланца и дальше в каналы в корпусе форсунки ГМП 16 далее из корпуса жидкое топливо попадает в топливный ствол, а пар в кольцевой канал между наружной поверхностью топливного ствола и внутренней поверхностью паровой трубы. В распыливающей головке паромеханической форсунки ГМП-16 которую образуют топливный завихритель форсунки ГМП-16, паровой завихритель форсунки ГМП-16, распределительная шайба форсунки ГМП-16 и накидная гайка форсунки ГМП-16, жидкое топливо через отверстия распределительной шайбы поступает в кольцевой канал топливного завихрителя и далее, по тангенциальным каналам, попадает в камеру завихрения, приобретая поступательно-вращательное движение правого или левого напровления.Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки для котлов небольшой мощности, в частности для котла ДЕ-25, работающего на газе, принимается в равным [1]. Коэффициент избытка воздуха в сечении за поверхностью нагрева газового тракта котла с уравновешенной тягой определяется суммированием коэффициента избытка воздуха в топке с присосами в газоходах котла , расположенных между топкой и рассматриваемой поверхностью нагрева. Избытки воздуха и присосы по газоходам котлаОпределение теоретического объема водяных паров, , м3/м3 Результаты расчета действительных объемов продуктов сгорания по газоходах котлоагрегата сведен в таблицу 3. Расчеты по определению энтальпий теоретического объема воздуха и продуктов сгорания сводим в таблицу 5. Значения энтальпии воздуха, трехатомных газов, теоретического объема азота, теоретического объема водяных паров принимаются по таблице 4, КДЖ/м3. Результаты расчета энтальпии продуктов сгорания по газоходам котлоагрегата сводим в таблицу 4.Тепловой баланс составляется на 1 м3 газообразного топлива при нормальных условиях. Тепловой баланс котла составляется применительно к установившемуся тепловому режиму, а потери теплоты выражаются в процентах располагаемой теплоты. х100% Потеря тепла с уходящими газами в окружающую среду определяется по следующей формуле х100% где - энтальпия уходящих газов, КДЖ/м3 . Определяется интерполяцией по данным таблицы 5 по заданной температуре уходящих газов , °С. Потеря тепла от химической неполноты сгорания топлива %, обусловлена суммарной теплотой сгорания продуктов неполного горения, остающихся в дымовых газах.Полное количество теплоты, полезно отданной в котельном агрегате, КВТ: где - расчетная паропроизводительность котла, кг/с;6 температуры определяем энтальпию продуктов сгорания на выходе из топки по таблице 5. Подсчитаем полезное тепловыделение в топке, КДЖ/м3 где - теплота, вносимая в топку воздухом, КДЖ/м3. Определяется эффективная толщина излучающего слоя, м: Рассчитывается коэффициент поглощения топочной среды , который определяет относительное изменение интенсивности луча в поглощающем слое единичной толщины и характеризует полную поглощательную способность среды. При сжигании газообразного топлива коэффициент поглощения лучей зависит от коэффициентов поглощения лучей трехатомными газами и сажистыми частицами, (м•МПА)-1 где - суммарная объемная доля трехатомных газов; Коэффициент поглощения лучей трехатомными газами определяется по формуле, (м•МПА)-1 где - парциальное давление трехатомных газов, МПА;Количество теплоты, отданной газами в рассчитываемой поверхности, КДЖ/кг: КДЖ/кг где - коэффициент сохранения теплоты; Коэффициент теплоотдачи излучением Средний расход дымовых газов, м3/с м3/с где - объем 1кг газов при нормальных условиях, м3/кг; Коэффициент теплоотдачи конвекцией , Вт/(м2·К), от дымовых газов к стенке при поперечном омывании коридорного пучка определяется по рис. поправка, которая учитывает влияние на коэффициент теплоотдачи изменений физических характеристик греющей среды при изменении температуры и состава.Перегреватель одноступенчатый, с пароохладителем, установленным на стороне насыщенного пара. Перегреватель имеет шахматное расположение труб.

План
Содержание

Введение

1. Выбор типа топочного устройства и способа сжигания топлива

2. Выбор коэффициента избытка воздуха в топке и присосов воздуха по газоходам котлоагрегата

3. Определение объемов и энтальпии продуктов сгорания топлива

4. Тепловой баланса, КПД брутто

5. Расход топлива

6. Расчет теплообмена в топке

7. Расчет фестона

8. Расчет пароперегревателя

9. Тепловой расчет конвективного пучка

10. Расчет экономайзера

11. Невязка теплового баланса

Выводы

Список используемой литературы
Заказать написание новой работы



Дисциплины научных работ



Хотите, перезвоним вам?