По таблице энтальпий исходя из
определяем
Точка IV
По таблице энтальпий исходя из
определяем
Точка VI
Тепловой баланс воздухоподогревателя(Точка V)
- коэффициент
избытка воздуха на выходе из
воздухоподогревателя
Сведение теплового баланса котла
Полученное процентное соотношение соответствует условиям [1], следовательно можно продолжать расчёт дальше.
Но так как
,
чего быть не может, проводим расчёт по данным конструктивным размерам.
Поверочный расчёт
котельного пучка
Рисунок 5 - Схема котельного пучка
Конструктивные данные котельного пучка приведены в таблице 1.
Пояснение: Путём двух расчётов по представленной
ниже методике, была найдена температура, при которой количество теплоты
воспринятое котельным пучком по уравнению теплового баланса равна количеству
теплоты воспринятое котельным пучком по уравнению теплопередачи. Берутся две
разные температуры газов за фестоном с разницей 500 и 600, температура 523
является искомой.
Таблица 9
|
№ |
Параметр |
Расчётная формула или способ её определения |
Расчёт |
Численное значение |
|
1 |
Температура газов на выходе υ’
, |
Из расчёта фестона |
1068 |
|
|
2 |
Энтальпия h’, кДж/кг |
h- υ таблица |
19460 |
|
|
3 |
Температура газов за КП υ”
, |
|
1068- 545 |
545 |
|
4 |
|
h- υ таблица |
8529 |
|
|
5 |
Количество теплоты воспринятое КП
по уравнению теплового баланса |
|
0,9947(19045-8529) |
7460 |
|
6 |
Температурный напор ∆ |
|
|
554 |
|
7 |
Расчётная скорость дымовых газов |
|
|
4,18 |
|
8 |
Средняя температура дымовых газов υ
, |
|
|
806,5 |
|
9 |
Коэффициент теплоотдачи |
По номограмме 5[1] |
|
30 |
|
10 |
Коэффициент теплоотдачи излучением
|
По номограмме 8[1] |
|
48 |
|
11 |
Коэффициент теплоотдачи |
|
|
78 |
|
12 |
Коэффициент тепловой эффективности Ѱ |
const |
|
0,6 |
|
13 |
Коэффициент теплоотдачи k
, ккал/ |
Ѱ* |
|
46,8 |
|
14 |
Количество теплоты воспринятое КП
по уравнению теплопередачи |
|
|
7620 |
|
15 |
Расхождение между |
|
|
1,53 |
Вывод: Расхождение между
и
меньше
5%, что допустимо.
Поверочный расчёт
пароперегревателя
Конструктивные данные пароперегревателя
приведены в таблице 1.
Рисунок 6 - Схема пароперегревателя
Пояснение: Путём двух расчётов по представленной
ниже методике, была найдена температура, при которой количество теплоты
воспринятое котельным пучком по уравнению теплового баланса равна количеству
теплоты воспринятое котельным пучком по уравнению теплопередачи. Берутся две разные
температуры газов за фестоном с разницей 50 и 150, температура 409 является
искомой.
Таблица 10
|
№ |
Параметр |
Расчётная формула или способ её определения |
Расчёт |
Численное значение |
|
1 |
Температура газов на входе υ’
, |
Из расчёта котельного пучка |
523 |
|
|
2 |
Энтальпия h’, кДж/кг |
h- υ таблица |
8529 |
|
|
3 |
Температура газов за
пароперегревателем υ” , |
|
523- 114 |
409 |
|
4 |
Энтальпия h”, кДж/кг |
h- υ таблица |
6950 |
|
|
5 |
Количество теплоты воспринятое ПП
по уравнению теплового баланса |
|
0,9947(8529-6950) |
1973 |
|
6 |
Температурный напор ∆ |
|
|
264 |
|
7 |
Расчётная скорость дымовых газов |
|
|
7,45 |
|
8 |
Средняя температура дымовых газов υ
, |
|
|
466 |
|
9 |
Коэффициент теплоотдачи |
По номограмме 5[1] |
|
71 |
|
10 |
Коэффициент теплоотдачи от стенки
к пару |
По номограмме 8[1] |
|
695 |
|
11 |
Коэффициент тепловой эффективности Ѱ |
const |
|
0,6 |
|
12 |
Коэффициент теплоотдачи k
, ккал/ |
|
|
38,73 |
|
13 |
Количество теплоты воспринятое ПП
по уравнению теплопередачи |
|
|
2040 |
|
14 |
Расхождение между |
|
|
1,81 |
Вывод: Расхождение между
и
меньше
5%, что допустимо.
Поверочный расчёт
воздухоподогревателя
Конструктивные данные пароперегревателя
приведены в таблице 1.
Рисунок 3 - Схема воздухоподогревателя
Пояснение: Путём двух расчётов по представленной
ниже методике, была найдена температура, при которой количество теплоты
воспринятое воздухоподогревателем по уравнению теплового баланса равна
количеству теплоты воспринятое воздухоподогревателем по уравнению
теплопередачи. Берутся две разные температуры газов за фестоном с разницей 50 и
150, температура 409 является искомой.
Таблица 11
|
№ |
Параметр |
Расчётная формула или способ её определения |
Расчёт |
Численное значение |
|
1 |
Температура газов на выходе υ”
, |
Принимаем |
250 |
|
|
2 |
Температура воздуха на выходе |
Принимаем |
220 |
|
|
3 |
Энтальпия газов за ВП h’’, кДж/кг |
h- υ таблица |
4354 |
|
|
4 |
Энтальпия воздуха за ВП |
h- υ таблица |
3817 |
|
|
5 |
Энтальпия холодного воздуха
воздуха за ВП |
h- υ таблица |
375 |
|
|
6 |
Действительный расход воздуха |
|
1,1-0,05 |
1,05 |
|
7 |
Количество теплоты воспринятое ВП
по уравнению теплового баланса |
|
1,06*(3817-375) |
3648 |
|
8 |
Средняя температура газов, |
|
|
329,5 |
|
9 |
Средняя температура воздуха, |
|
|
125 |
|
10 |
Температурный напор ∆ |
|
|
204,5 |
|
11 |
Расчётная скорость газов |
|
|
10,1 |
|
12 |
Расчётная скорость воздуха |
|
|
8,8 |
|
13 |
Средняя температура дымовых газов υ
, |
|
|
227,3 |
|
14 |
Коэффициент теплоотдачи от газов к
стенке |
По номограмме 5[1] |
|
54,1 |
|
15 |
Коэффициент теплоотдачи от стенки
к воздуху |
По номограмме 8[1] |
|
116,3 |
|
16 |
Коэффициент тепловой эффективности Ѱ |
const |
|
0,85 |
|
17 |
Коэффициент теплоотдачи k
, ккал/ |
|
|
31,41 |
|
18 |
Количество теплоты воспринятое ВП
по уравнению теплопередачи |
|
|
3739 |
|
19 |
Расхождение между |
|
|
2,5 |
Вывод: Расхождение между
и
меньше
5%, что допустимо
Расчёт экономайзера показал
Заключение
1. В данном курсовом проекте был произведён
расчёт котельного агрегата Е-50-14-194 Г. В результате поверочного расчёта
топочной камеры была определена температура газов на выходе из неё:
.
А также после расчёта фестона была найдена температура газов после прохода
через него:
2. После проведения расчёта распределений тепловосприятий по газовому тракту было определено:
3.
,
4.
,
5.
,
6.
,
7.
,
8.
.
. Составление теплового баланса показало
погрешность
.
. КПД котельного агрегата составляет
Список использованных
источников
1. Акимов Ю.И. , Васильев А.В. , Антропов Г. В.“Тепловой расчет котлоагрегатов”: учебное пособие, СГТУ, Саратов,
. Липов Ю.М., Самойлов Ю.В., Виленский Т.В., “Компоновка и тепловой расчет парового котла”: учебное пособие для вузов. - М.: Энергоиздат,
. Ривкин С.Л., Александров А.А., “Термодинамические свойства воды и водяного пара“: справочник. -М.: Энергоатомиздат, 1984.
4. Качев А.И., “Паровые котлы малой и средней мощности ”: отраслевой каталог 20-90-07. М.: ЦНИИТЭИ, 1990.