Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Ноября 2011 в 14:16, курсовая работа
Современный котел оснащается системами автоматизации, обеспечивающими надежность и безопасность его работы, рациональное использование топлива, поддержание требуемой производительности и параметров пара, повышение производительности труда персонала и улучшение условий его работы, и защиту окружающей среды от вредных выбросов.
Введение 3
1 Исходные данные 6
2 Материальный баланс процесса горения 8
3 Тепловой баланс котла 3
4 Расчет теплообмена в топочной камере 3
5 Расчет конвективных поверхностей нагрева 3
5.1 Тепловой расчет первого конвективного пучка 3
6 Список используемых источников 5
Таблица 7.1 – Невязка теплового баланса
Наименование
величины |
Обозначение | Размерность | Формула или источник определения | Расчет |
1. Невязка теплового баланса | - | |||
2. Невязка теплового баланса |
Целью
аэродинамического расчёта
Таблица 7.1 – Аэродинамический расчет
Определяемая величина | Обозначение | Размерность | Источник определения | Расчёт |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.
Сопротивление поперечно |
Па | |||
1.1
Сопротивление поперечно |
Па | |||
Расчётная скорость газов | ||||
Средняя температура газа в 1-ом конвективном пучке | ||||
Коэффициент сопротивления гладкотрубного коридорного пучка | - | |||
Коэффициент сопротивления, отнесённый к одному ряду пучка | - | По графику в зависимости от и | ||
Поправочный коэффициент | Сσ | - | По графику в зависимости от σ1 | Сσ=0,82 |
Число рядов труб по глубине пучка | - | По чертежу котельного агрегата | ||
Плотность протекающей среды | ||||
1.2
Сопротивление поперечно |
Па | |||
Расчётная скорость газов |
Информация о работе Расчет котельного агрегата ДКВР-10-13 ГМ