Поверочный тепловой расчет котла

Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Декабря 2012 в 23:19, курсовая работа

Описание работы

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.

Содержание

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

Работа содержит 1 файл

КОТЕЛ С.docx

— 434.15 Кб (Скачать)

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………………………………………………………….…….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

 

1. Исходные данные

 

Тип котла                                            ДКВР – 10 – 13;

Паропроизводительность                    D = 12 т/ч;

Давление пара                                     P=1,4 МПа;

Температура питательной  воды         tп.в. = 95 0C;

Топливо                                                            природный газ Надым-Пунга-Н.Тура-Свердловск-Челябинск.

 

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 применяемого топочного устройства. Котел имеет верхний длинный и нижний короткий барабаны, расположенные вдоль оси котла, экранированную топочную камеру и развитый кипятильный пучок из гнутых труб. Для устранения затягивания пламени в пучок и уменьшения потерь с уносом и химическим недожогом топочная камера котлов ДКВР-2,5; ДКВР-4; ДКВР-6,5 делится шамотной перегородкой на две части: собственно топку и камеру догорания. Внутри котельного пучка имеется чугунная перегородка, которая делит его на первый и второй газоходы и обеспечивает горизонтальный разворот газов в пучках при поперечном омывании труб. Вход газов из топки в камеру догорания и выход газов из котла – асимметричные. При наличии пароперегревателя часть кипятильных труб не устанавливается; пароперегреватели размещаются в первом газоходе после второго-третьего рядов кипятильных труб. Барабаны внутренним диаметром 1000 мм на давление 1,4 МПа изготавливаются из стали 16ГС или 09Г2С и имеют толщину стенки 13 мм. Экраны и кипятильные пучки котлов выполняются из стальных бесшовных труб. Для удаления отложений шлама в котлах имеются торцевые лючки на нижних камерах экранов, для периодической продувки камер имеются штуцеры диаметром 32× 3 мм. Питательная вода подается в паровой отопительный котел ДКВР по двум перфорированным (с боковыми отверстиями) питательным трубопроводам 5 под уровень воды в верхний барабан. По опускным трубам вода из барабана отопительного котла поступает в коллекторы 16, а по боковым экранным трубам пароводяная смесь поднимается в верхний барабан, образуя таким образом два контура естественной циркуляции. Все котлы снабжены внутрибарабанными паросепарационными устройствами для получения пара. Котлы ДКВР-2,5, ДКВР-4 и ДКВР-6,5, поставка которых может осуществляться одним транспортабельным блоком и в разобранном виде, имеют опорную раму сварной конструкции, выполненную из стального проката. Неподвижной, жестко закрепленной точкой котла является передняя опора нижнего барабана. Остальные опоры нижнего барабана и камер боковых экранов выполнены скользящими. Камеры фронтового и заднего экранов крепятся кронштейнами к обдувочному каркасу. Камеры боковых экранов крепятся к опорной раме.

 

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;

 = 1,15+0,1=1,25;

=1,25+0,1=1,35.

Средние значения коэффициента расхода воздуха  по поверхностям нагрева теплогенератора определяются по формулам:

.

Теоретические объемы воздуха и продуктов сгорания:

V0 = 9,44 м33;

V0H2O =2,13 м33;

V0RO2 = 0,99 м33;

V0N2 =7,47 м33.

 

1. Расчет объемов продуктов сгорания топлива в топке

 

Действительный объем водяных паров

VН20 = V0H2O + 0,0161(<

> - 1)V0 = 2,13 + 0,0161(1,15 – 1)9,44 = 2,153 м33.

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 м33.

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 м33;

 

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 м33;

VГ = VН20 + V0N2 + V0RO2 + (<αВЭК> - 1)V0 = 2,176 + 7,47 + 0,99 +(1,3 – 1) 9,44 = 13,468 м33;

 

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 

 

1,15

 

1,25

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

=30

-

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

 

  1. Потеря теплоты с уходящими газами

 

%.

 

  1. Потеря теплоты от химической неполноты сгорания: задаемся q3=0,5%.
  2. Потеря теплоты от механической неполноты горения наблюдается только при сжигании твердого топлива: q4=0.
  3. Потеря теплоты от наружного охлаждения определяется по номограмме: q5=1,6%.

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

;

Информация о работе Поверочный тепловой расчет котла