Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Декабря 2012 в 23:19, курсовая работа
Отопительные котлы типа ДКВР являются унифицированными. Они представляют собой двухбарабанные вертикально-водотрубные отопительные котлы с естественной циркуляцией.
Конструктивная схема котлов серии ДКВР паропроизводительностью до 10 т/ч одинаково независима от используемого топлива и применяемого топочного устройства.
1. Исходные данные………………………………………………………….…….3 4
2. Описание котла………………………………………………………………….4 4
3. Расчет объемов продуктов сгорания топлива……………………...................6 5
4. Расчет энтальпий воздуха и продуктов сгорания……………………………10
5. Тепловой баланс котла………………………………………………………...11
6. Тепловой расчет топочной камеры…………………………………………...14
7. Расчет конвективного пучка…………………………………………………..19
8. Расчет водяного экономайзера………………………………………..………25
9. Сводная таблица расчета и тепловой баланс котла………………………….28
10. Библиографический список…………………...…………………….………..29
Федеральное агентство по образованию РФ
ГОУ ВПО «Уральский Федеральный Университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Кафедра промышленной теплоэнергетики
Оценка за проект
Члены комиссии
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
по дисциплине: «Котельные установки и парогенераторы»
на тему: «Поверочный тепловой расчет котла»
140106. 8022. 005 ПЗ
Студент Комков С.Ю.
Группа ЭН-300903
Руководитель Павлюк Е.Ю.
г. Екатеринбург
2012
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Исходные данные
Тип котла
Паропроизводительность D = 12 т/ч;
Давление пара
Температура питательной воды tп.в. = 95 0C;
Топливо
природный газ Надым-Пунга-Н.Тура-Свердловск-
2. Описание котла
Отопительные котлы типа ДКВР являются унифицированными. Они представляют собой двухбарабанные вертикально-водотрубные отопительные котлы с естественной циркуляцией.
Конструктивная
схема котлов серии ДКВР паропроизводительностью
до 10 т/ч одинаково независима от
используемого топлива и
3. Расчет объемов продуктов сгорания топлива
Состав и теплота сгорания топлива
Таблица 1
CH4 |
C2H6 |
C3H8 |
C4H10 |
CO2 |
N2 |
Qid МДж/м3 |
Qid ккал/м3 |
ρ кг/м3 |
98,67 |
0,16 |
0,08 |
0,01 |
0,0,8 |
1 |
35,59 |
8500 |
0,725 |
Коэффициент расхода воздуха за поверхностью нагрева находится по формуле:
где:
и Δ – коэффициенты расхода воздуха в топке и подсасываемого в соответствующей поверхности нагрева теплогенератора, величины безразмерные, принимаются по таблицам.
αт = 1,15;
Средние значения коэффициента расхода воздуха по поверхностям нагрева теплогенератора определяются по формулам:
Теоретические объемы воздуха и продуктов сгорания:
V0 = 9,44 м3/м3;
V0H2O =2,13 м3/м3;
V0RO2 = 0,99 м3/м3;
V0N2 =7,47 м3/м3.
1. Расчет объемов продуктов сгорания топлива в топке
Действительный объем водяных паров
VН20 = V0H2O
+ 0,0161(<
Действительный объем дымовых газов в поверхности нагрева
VГ = VН20 + V0N2 + V0RO2 + (<αТ> - 1)V0 = 2,153 + 7,47 + 0,99 + (1,15 – 1) 9,44 = 12,029 м3/м3.
Объемная доля водяных паров
Объемная доля трехатомных газов в продуктах сгорания
Суммарная доля
2. Расчет объемов продуктов сгорания топлива в конвективном пучке
VН20 = V0H2O + 0,0161(<αкп> - 1)V0 = 2,13 + 0,0161(1,2 – 1)9,44 = 2,16;
VГ = VН20 + V0N2 + V0RO2 + (<αкп> - 1)V0 = 2,16 + 7,47 + 0,99 + (1,2 – 1 ) 9,44 = 12,508 м3/м3;
3. Расчет объемов продуктов сгорания топлива в ВЭК
VН20 = V0H2O + 0,0161(<αВЭК> - 1)V0 = 2,13 + 0,0161(1,3 – 1)9,44 = 2,176 м3/м3;
VГ = VН20 + V0N2 + V0RO2 + (<αВЭК> - 1)V0 = 2,176 + 7,47 + 0,99 +(1,3 – 1) 9,44 = 13,468 м3/м3;
Таблица 2. Результаты расчета объемов продуктов сгорания топлива
№ |
НАИМЕНОВАНИЕ ВЕЛИЧИН |
Обозначение |
Размерность |
Поверхности нагрева | ||
Топка (с камерой дожигания) |
Конвективный пучок (КП) |
Водяной экономайзер (ВЭК) | ||||
1 |
Коэффициент расхода воздуха |
|
|
|||
2 |
Средний коэффициент расхода воздуха |
|||||
3 |
Действительный объем водяных паров |
2,153 |
2,160 |
2,176 | ||
4 |
Действительный объем продуктов сгорания |
12,029 |
12,508 |
13,468 | ||
5 |
Объемная доля водяных паров в продуктах сгорания |
0,179 |
0,173 |
0,162 | ||
6 |
Объемная доля трехатомных газов в продуктах сгорания |
|
0,082 |
0,079 |
0,074 | |
7 |
Суммарная доля водяных паров и трехатомных газов |
0,261 |
0,252 |
0,235 | ||
8 |
Масса дымовых газов |
15,18 |
15,79 |
17,03 |
4. Расчет энтальпий воздуха и продуктов сгорания
Таблица 3
|
|
||||
топка при |
конвективный пучок при |
ВЭК при | |||
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
- |
376 |
- |
- |
- | |
100 |
1463 |
1253 |
- |
- |
1901,6 |
200 |
2956 |
2521 |
3334,2 |
3586,3 |
3838,4 |
400 |
6058 |
5118 |
6825,7 |
7337,5 |
При
|
600 |
9326 |
7837 |
10501 |
11285,3 | |
800 |
12749 |
10660 |
14348 |
- |
- |
1000 |
16317 |
13578 |
18353 |
- |
- |
1200 |
19984 |
16562 |
22468 |
- |
- |
1400 |
23685 |
19602 |
26625 |
- |
- |
1600 |
27509 |
22690 |
30912 |
- |
- |
1800 |
31405 |
25796 |
35274 |
- |
- |
2000 |
35337 |
28950 |
39679 |
- |
- |
2200 |
39311 |
32122 |
44129 |
- |
- |
5. Тепловой баланс котла
Общее уравнение теплового баланса имеет вид
, (5.1)
где:
Q1 – полезное тепло (на нагрев воды, превращения её в пар);
Q2 – потери тепла с уходящими газами при tух;
Q3 – потери тепла с химическим недожогом топлива;
Q4 – потери тепла с механическим недожогом топлива (Q4=0 для газа или мазута);
Q5 – потери тепла в окружающую среду (через обмуровку);
Q6 – потери тепла с физическим теплом шлака.
В удельных величинах при
уравнение будет иметь вид:
, % (5.3)
где:
– коэффициент полезного действия (КПД) теплогенератора;
– соответственно удельные потери тепла с уходящими газами, с химическим недожогом топлива, с механическим недожогом топлива, потери тепла в окружающую среду (через обмуровку) и потери тепла со шлаком и золой.
Расчет потерь теплоты
5. Потери тепла со шлаком и золой считаются по формуле:
Расчёт КПД котла и расхода топлива
По уравнению обратного баланса находим КПД
Расход топлива на теплогенератор определяется по формуле
,
где
– заданная величина непрерывной продувки, равная
– процентное количество воды непрерывной продувки, П=3%;
=830 – энтальпия кипящей воды, определяется при давлении воды в барабане Р=1,4 Мпа;
=2789 – энтальпия сухого насыщенного пара при заданном давлении в барабане Р=1,4 Мпа;
= – энтальпия питательной воды на входе в ВЭК при =95ºС.
Расчетный расход топлива
6. Тепловой расчет топочной камеры
6.1 Определение геометрических размеров топки
Из характеристики котла:
- объем топки и камеры дожигания
;