Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Апреля 2013 в 18:33, курсовая работа
Паровой котел – это основной агрегат тепловой электростанции (ТЭС). Рабочим телом в нем для получения пара является вода, а теплоносителем служат продукты горения различных органических топлив. Необходимая тепловая мощность парового котла определяется его паропроизводительностью при обеспечении установленных температуры и рабочего давления перегретого пара. При этом в топке котла сжигается расчетное количество топлива.
Номинальной паропроизводительностью называется наибольшая производительность по пару, которую котел должен обеспечить в длительной эксплуатации при номинальных параметрах пара и питательной воды с допускаемыми по ГОСТ отклонениями от этих величин.
Введение………………………………………………………………………………………. 5
1. Общее описание котлоагрегата и вспомогательного оборудования…………………...6
2. Выбор системы пылеприготовления и типа мельниц…………………………………...7
3. Расчет топлива……………………………………………………………………………..8
4. Расчет теплового баланса парогенератора и расход топлива…………………………..14
5. Расчет конструктивных характеристик топки котла…………………………………… 15
6. Расчет теплообмена в топке……………………………………………………………… 17
7. Расчет фестона……………………………………………………………………………. 19
8. Составление схемы пароперегревательного тракта и расчет ступеней пароперегревателя ……………………………………………………………………….. 23
9. Расчет водяного экономайзера (по ступеням)…………………………………………... 32
10. Расчет воздухоподогревателя (по ступеням)…………………………………………… 37
11. Расчет невязки теплового баланса парогенератора…………………………………….. 45
12. Сводная таблица теплового расчета парогенератора…………………………………... 46
Выводы………………………………………………………………………………………… 48
Список литературы…………………………………………………………………………… 49
Поверочный расчёт второй ступени экономайзера
Величина |
Единица |
Расчёт | ||
Наименование |
Обозначение |
Расчётная формула или способ определения | ||
Площадь поверхности нагрева ступени |
H |
По конструктивным размерам |
м2 |
240 |
Площадь живого сечения для прохода газов |
То же |
м2 |
9,07 | |
То же, для прохода воды |
f |
» » |
м2 |
0,042 |
Температура газов на входе в ступень |
Из расчёта перегревателя |
ºС |
664 | |
Энтальпия газов на входе в ступень |
То же |
кДж/кг |
20034 | |
Температура газов на выходе из ступени |
По выбору |
ºС |
500 | |
Энтальпия газов на выходе из ступени |
По IJ – таблице |
кДж/кг |
15189 | |
Тепловосприятие ступени (теплота, отданная газами) |
кДж/кг |
|||
Удельная энтальпия воды на выходе из ступени |
кДж/кг |
|||
Температура воды на выходе из ступени |
По табл. VI–6 |
ºС |
248,6 | |
Расход воды через экономайзер |
кг/с |
|||
Удельная энтальпия воды на входе в ступень |
кДж/кг |
|||
Температура воды на входе в ступень |
По табл. VI–6 |
ºС |
196 | |
Средняя температура воды |
t |
ºС |
||
Скорость воды в трубах |
м/с |
|||
Средняя температура газов |
ºС |
|||
Средняя скорость газов |
м/с |
|||
Коэффициент теплоотдачи конвекцией |
По рис. 6–4 |
Вт/(м2·К) |
||
Эффективная толщина излучающего слоя |
s |
м |
||
Суммарная поглощательная способность трёхатомных газов |
м·МПа |
|||
Коэффициент ослабления лучей трёхатомными газами |
По рис. 5–5 |
1/(м·МПа) |
55 | |
Коэффициент ослабления лучей золовыми частицами |
По рис. 5–6 |
1/(м·МПа) |
0,75 | |
Суммарная оптическая толщина запылённого газового потока |
— |
|||
Степень черноты газов |
а |
По рис. 5–4 |
— |
0,088 |
Температура загрязнённой стенки трубы |
ºС |
222,3+60=282,3 | ||
Коэффициент теплоотдачи излучением |
По рис. 6–12 |
Вт/(м2·К) |
||
Температура в объёме камеры перед ступенью |
|
Из расчёта перегревателя |
ºС |
664 |
Коэффициент |
А |
По § 6–2 |
— |
0,5 |
Глубина по ходу газов: ступени объём перед ступенью |
По конструктивным размерам
То же |
м м |
1,2
1,5 | |
Коэффициент теплоотдачи излучением с учётом излучения газового объёма перед степенью |
Вт/(м2·К) |
|||
Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке |
Вт/(м2·К) |
|||
Поправка к коэффициенту загрязнения |
По табл. 6–1 |
м2·К/Вт |
0,002 | |
Коэффициент загрязнения |
По формуле (6–8) |
м2·К/Вт |
||
Коэффициент теплоотдачи |
Вт/(м2·К) |
|||
Разность температур между средами: наибольшая наименьшая |
|
|
ºС ºС |
664 – 248,6 = 415,4 500 – 196 = 304 |
Отношение |
— |
|||
Температурный напор |
|
|
ºС |
|
Тепловосприятие ступени по уравнению теплообмена |
кДж/кг |
|||
Расхождение расчётных тепловосприятий |
% |
Информация о работе Тепловой расчёт промышленного парогенератора БКЗ-75-39 ФБ