Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Тепловой расчёт котельного агрегата

Курсовая Купить готовую Узнать стоимостьмоей работы

Средняя скорость парам/сКоэффициент теплоотдачи от стенки паруТемпература загрязненной стенкиtзСt + 100Суммарная толщина оптического слояPnSМПаКоэффициент ослабления лучей трехатомными газамиkг, kКоэффициент ослабления лучей золовыми частицамиkзл· μзл. Радиационный пароперегреватель рассчитываемого котла закрывает потолок топки и потолок горизонтального газохода. Поэтому приращение энтальпии пара… Читать ещё >

Тепловой расчёт котельного агрегата (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • Введение
  • 1. Общие положения
  • 2. Описание котла
  • 3. Исходные данные для расчета
  • 4. Расчет тепловой баланс и КПД котла
  • 5. Расчет первой ступени трубчатого воздухоподогревателя
  • Список используемой литературы

67 551,625Количество тепла воспринятого в топке излучениемк.

Дж/кг8536,626Средняя тепловая нагрузка лучевоспринимающей поверхности нагревак.

Вт/м2177.

227Теплонапр. Топочного объемак.

Вт/м3143,216.Расчет пароперегревателя.

Расчет радиационного пароперегревателя.

Радиационный пароперегреватель рассчитываемого котла закрывает потолок топки и потолок горизонтального газохода. Поэтому приращение энтальпии пара в РПП составляет, кДж/кг, Удельное приращение тепла в отдельных частях РПП определим по формулам:

Количество воды идущее на впрыск:

Среднее тепловое напряжение поверхности топочной камеры.

Таблица 8. Расчет КПП IНаименование величины.

ОбозначениеРазмерность.

Формула или обоснование.

РасчетДиаметр трубdмм.

По конструктивным характеристикам32*5Живое сечение для прохода газовм2По конструктивным характеристикам58,8Живое сечение для прохода парам2По конструктивным характеристикам0,198Средний поперечный шаг трубS1мм.

По конструктивным характеристикам80Средний продольный шаг трубS2мм.

По конструктивным характеристикам58,6Эффективная толщина излучающего слояSмм0,192Относительный поперечный шаг-2,5Относительный продольный шаг-1,83Поверхность нагреваHм2По конструктивным характеристикам1323.

Температура газов на выходе из ступени.

СИз расчета ВЭ644Энтальпия газов на выходе кДж/кг.

Таблица 53 660,1Теплосодержание пара на входе в ст. кДж/кг.

Из расчета впрыска I3062,9Температура пара на входе в ступень.

СИз расчета впрыска I420Температура газов на входе в ступень СПринимается700Энтальпия газов на входе в ступеньк.

Дж/кг.

Таблица 53 825.

Тепловосприятие ступени по балансук.

Дж/кг760,9Теплосодержание пара на выходе из ступеник.

Дж/кг3237,4Температура пара на выходе из ступени.

СТаблицы воды и водяного пара472Температурный напор на входе газов (прямоток)С280Температурный напор на выходе газов (прямоток)ССредний темп. напор при прямотоке.

ССредняя температура газов.

ССредняя температура параtССредняя скорость газовм/сКоэффициент теплоотдачи конвекцией[5, рисунок 3]Средний удельный объем парам3/кг.

Таблицы воды и водяного пара.

Средняя скорость парам/сКоэффициент теплоотдачи от стенки пару[5, рисунок 6]Температура загрязненной стенкиtзСt + 100Суммарная толщина оптического слояPnSМПаКоэффициент ослабления лучей трехатомными газамиkг[5, рисунок 11], kКоэффициент ослабления лучей золовыми частицамиkзл· μзл.

Оптическая толщинаBu-(kг+ kзл· зл+ kk· k)·p·SКоэффициент теплоотдачи излучением[5, рисунок 8]Поправка на излучение газовых объемов.

Коэффициент теплоотдачиkТепловосприятие ступени по уравнению теплопередачик.

Дж/кг.

Из графического уточнения расчетных величин КПП-I vопределим значения температур уходящих газов=669 Си температуру питательной воды на выходе из ступени t//ПВ =555СТепловосприятие экономайзера по балансу Qбуточ =525 кДж/кг.

Таблица 13. Расчет КПП IIНаименование величины.

ОбозначениеРазмерность.

Формула или обоснование.

РасчетДиаметр трубdмм.

По конструктивным характеристикам32*5Живое сечение для прохода газовм2По конструктивным характеристикам46,2Живое сечение для прохода парам2По конструктивным характеристикам0,198Средний поперечный шаг трубS1мм.

По конструктивным характеристикам80Средний продольный шаг трубS2мм.

По конструктивным характеристикам60Эффективная толщина излучающего слояSмм0,198Относительный поперечный шаг-2,5Относительный продольный шаг-1,875Поверхность нагреваHм2По конструктивным характеристикам1340.

Температура газов на выходе из ступени.

СИз расчета КПП 1669.

Энтальпия газов на выходе кДж/кг.

Таблица 53 689.

Теплосодержание пара на входе в ст. кДж/кг.

Из расчета впрыска I3186?1Температура пара на входе в ступень.

СИз расчета впрыска I455Температура газов на входе в ступень СПринимается9 001 000.

Энтальпия газов на входе в ступеньк.

Дж/кг.

Таблица 551 005 723?3Тепловосприятие ступени по балансук.

Дж/кг14 072 028.

Теплосодержание пара на выходе из ступеник.

Дж/кг35 093 651.

Температура пара на выходе из ступени.

СТаблицы воды и водяного пара569 624.

Температурный напор на входе газов (прямоток)С445 545.

Температурный напор на выходе газов (прямоток)С10 045.

Средний темп. напор при прямотоке.

С272,5295.

Средняя температура газов.

С784,5834,5Средняя температура параtС512 539,5Средняя скорость газовм/с9,49,9Коэффициент теплоотдачи конвекцией[5, рисунок 3]84,2485,6Коэффициент теплоотдачи от стенки пару[5, рисунок 6]19 802 079.

Температура загрязненной стенкиtзСt + 100 537 564,5Суммарная толщина оптического слояPnSМПа0,006Коэффициент ослабления лучей трехатомными газамиkг[5, рисунок 11], k8,918,25Коэффициент ослабления лучей золовыми частицамиkзл· μзл0,65Коэффициент теплоотдачи излучением[5, рисунок 8]14,3518,43Поправка на излучение газовых объемов23,0928,53Коэффициент теплоотдачиk69,874,2Тепловосприятие ступени по уравнению теплопередачик.

Дж/кг1035,21 191,4Из графического уточнения расчетных величин КПП-II определим значения температур уходящих газов=827 Си температуру питательной воды на выходе из ступени t//ПВ =532СТепловосприятие экономайзера по балансу Qбуточ =966,7 кДж/кг.Таблица 13. Расчет КПП IIIНаименование величины.

ОбозначениеРазмерность.

Формула или обоснование.

РасчетДиаметр трубdмм.

По конструктивным характеристикам32*6Живое сечение для прохода газовм2По конструктивным характеристикам46,2Живое сечение для прохода парам2По конструктивным характеристикам0,198Средний поперечный шаг трубS1мм.

По конструктивным характеристикам80Средний продольный шаг трубS2мм.

По конструктивным характеристикам60Эффективная толщина излучающего слояSмм0,192Относительный поперечный шаг-2,5Относительный продольный шаг-1,875Поверхность нагреваHм2По конструктивным характеристикам1025.

Температура газов на выходе из ступени.

СИз расчета КПП 1827.

Энтальпия газов на выходе кДж/кг.

Таблица 54 704.

Теплосодержание пара на входе в ст. кДж/кг.

Из расчета впрыска I3412,6Температура пара на входе в ступень.

СИз расчета впрыска I532Температура газов на входе в ступень СПринимается11 001 200.

Энтальпия газов на входе в ступеньк.

Дж/кг.

Таблица 564 227 075.

Тепловосприятие ступени по балансук.

Дж/кг17 132 363.

Теплосодержание пара на выходе из ступеник.

Дж/кг3805,43 954,5Температура пара на выходе из ступени.

СТаблицы воды и водяного пара683,5743.

Температурный напор на входе газов (прямоток)С568 668.

Температурный напор на выходе газов (прямоток)С143,584Средний темп. напор при прямотоке.

С356 376.

Средняя температура газов.

С963,51 013,5Средняя температура параtС608 637,5Средняя скорость газовм/с11,111,6Коэффициент теплоотдачи конвекцией[5, рисунок 3]91,8104,3Коэффициент теплоотдачи от стенки пару[5, рисунок 6]21 782 326,5Температура загрязненной стенкиtзСt + 100 633 662,5Суммарная толщина оптического слояPnSМПа0,006Коэффициент ослабления лучей трехатомными газамиkг[5, рисунок 11], k7,66,9Коэффициент ослабления лучей золовыми частицамиkзл· μзл0,65Коэффициент теплоотдачи излучением[5, рисунок 8]21,428,13Поправка на излучение газовых объемов29,138,2Коэффициент теплоотдачиk78,692,6Тепловосприятие ступени по уравнению теплопередачик.

Дж/кг1164,951 449,6Из графического уточнения расчетных величин КПП-III определим значения температур уходящих газов=902 Си температуру питательной воды на выходе из ступени t//ПВ =568СТепловосприятие экономайзера по балансу Qбуточ =505 кДж/кг.Проверка расчёта-12 300,32- 12 975-x100%/12 300,32 = 4,6%Список используемой литературы.

Сорокина Л.А., Федчишин В. В., Кудряшов А. Н.,"Котельные установки и парогенераторы": Учебное пособие. — Иркутск: Издательство ИрГТУ, 2002. — 148 сДелягин Г. Н. Лебедев В. И.

Пермяков Б. А. Хаванов П. А. Теплогенерирующие установки.Сорокина Л. А., Федчишин В. В., Кудряшов А. Н.,"Котельные установки и парогенераторы. Поверочный расчет котельного агрегата Е-160−9,8−540 (БКЗ-160−100Ф) на угле Переясловского месторождения": Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования. — Иркутск, 2004.

— 91.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Л.А., Федчишин В. В., Кудряшов А. Н., «Котельные установки и парогенераторы»: Учебное пособие. — Иркутск: Издательство ИрГТУ, 2002. — 148 с
  2. Г. Н. Лебедев В. И. Пермяков Б. А. Хаванов П. А. Теплогенерирующие установки
  3. Л.А., Федчишин В. В., Кудряшов А. Н., «Котельные установки и парогенераторы. Поверочный расчет котельного агрегата Е-160−9,8−540 (БКЗ-160−100Ф) на угле Переясловского месторождения»: Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования. — Иркутск, 2004. — 91
Заполнить форму текущей работой
Купить готовую работу

ИЛИ