Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Присосы воздуха в газоходах котельных агрегатов при номинальной нагрузке




 

Участок газохода

Величина присоса Δα
I.

Топочные камеры слоевых топок

0,1
2.

Топочные камеры газо-мазутных котлов

0,05
3.

Фестон

0,0

4.

Развитые котельные пучки котлов малой производительности:

 

первый пучок

0,05

последние пучки

0,1
5.

Пароперегреватели

0,05

6.

Водяные

экономайзеры

Чугунные ребристые на каждый пакет

0,05

стальные экономайзеры

при одноступенчатом выполнении

0,05

при двухступенчатом выполнении на каждую ступень

0,03

7.

Воздухоподогреватели

Трубчатые

При одноступенчатом выполнении 0,05
При двухступенчатом выполнении на каждую ступень 0,03

Чугунные ребристые, на каждую

ступень

0,1

Регенеративные

0,2

 



Объемы продуктов сгорания,

Объемные доли трехатомных газов, концентрация золы

 

Величина

Расчетная формула

Теоретические объемы:

V0 = … м3/кг; V0N2 = … м3/кг;

VRO2 = … м3/кг; V0H2O = … м3/кг

Газоход

Топка, фестон Пароперегреватель Конвективные пучки Экономайзер Воздухоподогреватель Золоуловитель
Коэффициент избытка воздуха после поверхности нагрева (3.1), табл. 3.1, 3.2            
Средний коэффициент избытка воздуха в газоходе поверхности нагрева (3.11)            
Избыточное количество воздуха, м3/кг (3.12)            
Объем водяных паров, м3/кг (3.13)            
Полный объем продуктов сгорания, м3/кг (3.14)            
Объемная доля трехатомных газов (3.15)            
Объемная доля водяных паров (3.16)            
Суммарная объемная доля (3.17)            
Концентрация золы в продуктах сгорания, г/м3 (3.18)            

 

 

Энтальпия 1 м3 воздуха,

Газообразных продуктов сгорания (кДж/м3) и 1 кг золы (кДж/кг)

 

υ, 0С (сυ)RO3 (сυ)N3 (сυ)O2 (сυ)H2O (сυ)B (сυ)ЗЛ
100 1 170 130 132 151 133 81
200 359 261 268 305 267 170
300 561 393 408 464 404 264
400 774 528 553 628 543 361
500 999 В66 701 797 686 460
600 1226 806 852 970 832 562
700 1466 949 1008 1151 982 664
800 1709 1096 1163 1340 1134 769
900 1957 1247 1323 1529 1285 878
1000 2209 1398 1482 1730 1440 987
1100 2465 1550 1642 1932 1600 1100
1200 2726 1701 1806 2138 1760 1209
1300 2986 1856 1970 2352 1919 1365
1400 3251 2016 2133 2566 2083 1587
1500 3515 217J 2301 2789 2247 1764
1600 3780 2331 2469 3011 2411 1881
1700 4049 2490 2637 3238 2574 2070
1800 4317 2650 2805 3469 2738 2192
1900 4586 2814 2978 3700 2906 2934
2000 4859 2973 3150 3939 3074 2520
2100 5132 3137 3318 4175 3242
2200 5405 3301 3494 4414 3410

Энтальпия продуктов сгорания I = f (υ), кДж/кг или кДж/м3

 

Поверхность нагрева Температура после поверхности нагрева, °С I0в, ф-ла (3.19) I0г, ф-ла (3.20) Iвизб, ф-ла (3.21) I, ф-ла (3.22)

Верх топочной камеры, фестон,

αт =

2000        
1900        
1800        
1700        
1600        
1500        
1400        
1300        
1200        
1100        
1000        
900        
800        

Пароперегреватель,

αпе =

1000        
900        
800        
700        
600        
500        

Конвективные пучки.

αк =

700        
600        
500        
400        
300        
200        

Водяной экономайзер,

αэк =

400        
300        
200        

Воздухоподогреватель,

αвп =

200        
100        

 




Расчетные характеристики слоевых топок с пневмомеханическими забрасывателями

И неподвижной колосниковой решеткой

 

 

Топливо

Удельная нагрузка

Потеря теплоты от неполноты сгорания, %

Доля золы топлива в уносе, %

Воздух, подаваемый под решетку

зеркала горения, кВт/м2 топочного объема, кВт/м3 хими­ческой механиче­ской * Давление РВ, Па Температура tВ,0С
Донецкий антрацит АС и AM (An=0,5)

930—1160

230—250

 

0,5 – 1,0

 

13,5/10   10 1000

25 или 150—200

 

 

Каменные угли: типа кузнецких Г и Д (An = 0,3) типа донецких Г и Д (An = 0,8) типа кузнецких 1СС (An = 0,4)   5,5/3 6,5/4,5 11/5     16/7 13/6 16/7

800

 

 

Бурые угли: типа ирша-бородинского  (Wn = 2,1; Аn = 0,4) типа артемовского (Wn = 1,8) типа веселовского (Wn = 2,0; Аn = 1,5) типа харанорского (Wn = 3,2;    An = 0,7) 930—1160   6/3   5,5/4 8/6,5 7,5/5   22/9,5   15/7 12,5/5.5 15/7
типа подмосковного (Wn = 3,0;    An = 2,1) 810—1040 9/7,5 10,5/5

* Числитель – для топок, не оборудованных средствами уменьшения уноса, знаменатель — для топок с острым дутьем и возвратом уноса.

 

Расчетные характеристики слоевых топок с пневмомеханическими забрасывателями

И цепной решеткой обратного хода

 

Топливо

Удельная

нагрузка

Потери теплоты от неполноты сгорания, %

Доля золы

топлива в уносе,* %

Воздух, подаваемый под решетку

зеркала горения, кВт/м2 топочного объема. кВт/м3 хими­ческой механической * Давление РВ, Па Температура, tВ, 0С
Каменные угли: типа кузнецких Г и Д (An = 0,3) типа донецких Г и Д (An = 0,8) 1400 – 1740

290 – 460

0,5 – 1,0

  5,5/3 6/3,5   20/9 17/7,5

500

25 или 150 – 200

типа сучанского (An = 1,4) 1400 – 1620 7, 5/5,5 11/5
типа кузнецких 1СС (An = 0,4)

1400 – 1740

11/5 20/8
Бурые угли: типа ирша-бородинского (Wn = 2,1; Аn = 0,4) типа артемовского (Wn = 1,8) типа веселовского (Wn = 2,0; Аn = 1,5) типа харанорского (Wn = 3,2;    An = 0,7)   6/3   5,5/4 7,5/5,5   7/4   27/12   19/8,5 15/7   19/8,5

150 – 200

типа подмосковного (Wn = 3,0;    An = 2,1) 1160 – 1400 7,5/5 11/5

* Числитель — для топок, не оборудованных средствами уменьшения уноса, знаменатель — для топок с острым дутьём возвратом уноса.

Примечание. Меньшие значения параметров для паровых котлов производительностью D > 10 т/ч.



Расчетные характеристики камерных топок при сжигании газа,

Мазута и пылевидного топлива с твердым шлакоудалением

 

Топливо

Удельная нагрузка топочного объема, кВт/м3, для котлов производительностью (т/ч)

 

 

Потери от неполноты горения, %

Доли золы топлива в уносе, %

механической для котлов производительностью, т/ч *

химической **

25 35 50 75 – 400 25 35 50 75 – 400
Антрацитовый штыб и полуантрациты Тощие угли - - - 140   160 - - - 6 – 4  

95

 

Каменные угли     255 210 185 175 5 3 2 – 3 1 – 1,5

0 – 0,5

Бурые угли Фрезерный торф 290 255 245 210 210 185 185 160 3 1,5 – 2 1 – 2 0,5 - 1
Мазут Природный газ   405 465   350 350

0

0,5 -

* Меньшие потери теплоты от механической неполноты горения принимаются при сжигании полуантрацитов и топлив с Аn < 1,4.

** Большие потери теплоты от химической неполноты горения принимаются для котлов с D < 75 т/ч.



Коэффициент загрязнения топочных экранов

 

Экраны Топливо Значение ζ

Открытые гладкотрубные и плавниковые на­стенные

Газообразное 0,65
Мазут 0,55
АШ и ПА при Гун ≥ 12 %, тощий уголь при Гун ≥ 8 %, каменные и бурые угли, фрезерный торф 0,45
Экибастузский при R90 ≤ 15 % 0,35 – 0,40
Бурые угли с Wn ≥ 3,5 % при газовой сушке и прямом вдувании 0,55
Все виды топлива при слоевом сжигании 0,60

 

 










Последнее изменение этой страницы: 2018-05-30; просмотров: 266.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...