Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Сентября 2011 в 15:45, курсовая работа
В работе выполнен расчет котла КВ-ТС. В качастве топлива -бурый уголь Абоканского происхождения.
1.1 ВОДОТРУБНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ……………………………………………………………………………3
1.2 Котлы типа
КВ-ТС……………………………………………………………………….3
2. Определение состава и теплоты сгорания топлива
2.1 Состава топлива……………………………………………………………………………..4
2.2 Выбор коэффициентов избытка и присосов воздуха в газоходах котлоагрегата:…………………………………………………………………………….5
2.3 Расчёт объёмов воздуха и продуктов сгорания:…………………………………………………………………………..5
2.4 Расчёт энтальпий воздуха, продуктов сгорания и золы:……………………………………………………………………………7
3. Тепловой баланс котельного агрегата……………………………………………………………………………..9
3.1 Расчёт потерь теплоты………………………………………………………………………....….9
3.2 Расчёт КПД котельного агрегата, расхода топлива икоэффициента сохранения теты……………………………………………………………..……….….10
4. Тепловой расчёт топочной камеры………………………………………………………………………...….11
4.1 Определение геометрических и тепловых характеристик топочной камеры…………………………………………………………………………....11
4.2 Поверочный тепловой расчёт топочной камеры……………………………………………………………………………12
5. Расчёт первого конвективного пучка……………………………………………………………………………15
5.1 Основные расчётные уравнения теплопереноса…………………………………………………………………………....15
5.2 Тепловой расчёт конвективных поверхностей нагрева ………………………………………………………………...……………..16
5.3 Расчет второго конвективного пучка………………………………………………………………..…………..21
5.3.1 Тепловой расчёт конвективного пучка……………………………………………………………………………21
5.4. Расчетная невязка теплового баласа……………………………………………………….…………………...23
10. Список литературы………………………………………………………………….………...25
Федеральное агентство по образованию
Томский
государственный архитектурно-
Кафедра
«Теплогазоснабжение»
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
По дисциплине
«Теплогенерирующие
установки систем теплоснабжения»
Выполнил: студент гр. 437/2
Томск
2010г.
СОДЕРЖАНИЕ
1.1
ВОДОТРУБНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ
КОТЛЫ…………………………………………………………………
1.2 Котлы типа
КВ-ТС…………………………………………………………………
2. Определение состава и теплоты сгорания топлива
2.1
Состава топлива………………………………………
2.2
Выбор коэффициентов
избытка и присосов
воздуха в газоходах
котлоагрегата:…………………………………………
2.3
Расчёт объёмов
воздуха и продуктов
сгорания:………………………………………………………
2.4
Расчёт энтальпий
воздуха, продуктов
сгорания и золы:……………………………………
3.
Тепловой баланс
котельного агрегата……………………………
3.1
Расчёт потерь
теплоты……………………………………………………………
3.2
Расчёт КПД котельного
агрегата, расхода
топлива икоэффициента
сохранения теты………………………………………
4.
Тепловой расчёт
топочной камеры………………………………………
4.1
Определение геометрических
и тепловых характеристик
топочной камеры………………………………………
4.2
Поверочный тепловой
расчёт топочной
камеры………………………………………………………………
5.
Расчёт первого
конвективного пучка……………………………
5.1
Основные расчётные
уравнения теплопереноса…………………
5.2
Тепловой расчёт
конвективных поверхностей
нагрева …………………………………………………………
5.3
Расчет второго
конвективного пучка……………………………
5.3.1
Тепловой расчёт
конвективного пучка……………………………
5.4.
Расчетная невязка теплового
баласа……………………………………………………….……
10.
Список литературы…………………………………
1.
ВОДОТРУБНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ
КОТЛЫ
В последнее время в России
получили распространение
Конвективные поверхности
1.2
Котлы типа КВ-ТС
Котлы типа КВ-ТС, работающие на твердом топливе, отличаются от аналогичных котлов типа КВ-ГМ тем, что у них вместо подового экрана имеется решетка обратного хода. Таким образом, топочная камера оказывается экранированной с 5 сторон. Для примера на рис. 2 приведен эскиз котла КВ-ТС-10. Из топочной камеры продукты сгорания попадают в камеру догорания 2 и далее через четырехрядный фестон 3 они попадают в конвективные пучки 5 и 6. К конвективной шахте дымовые газы, двигаясь вертикально вверх, отдают теплоту и затем выбрасываются в атмосферу. Стены конвективной шахты полностью экранированы.Экраны промежуточной стенки 7 выполнены двухрядными.
Технические
характеристики водогрейного
котла КВ-ГМ
№ | Параметр | КВ-ГМ-4 |
1. | Теплопроизводительность котла Q МВт | 14.740 |
2. | Площадь поверхности стен топки FСТ, м2 | 80.4 |
3. | Объём топочной камеры, м3 | 16,4 |
4. | Глубина топочной камеры, мм | 2496 |
5. | Ширина топочной камеры, мм | 2040 |
6. | Диаметр экранных труб и толщина стенки, мм | 60*3 |
7. | Шаг труб боковых, подового и сводового экранов, мм | 64 |
8. | Шаг труб фронтового и заднего экранов, мм | 85 |
9. | Пощадь поверхности 2-х конвективных пучков, м2 | 221.8 |
10. | Поперечный шаг труб конвективного пучка, мм | 60 |
11. | Продольный шаг труб конвективного пучка, мм | 40 |
2.
Определение состава
и теплоты сгорания
топлива
2.1
Состава топлива:
Состав топлива определяется газопроводом, принимаемым по заданию.
Таблица 1
Расчётные характеристики природных газов
|
2.2
Выбор коэффициентов
избытка и присосов
воздуха в газоходах
котлоагрегата:
Для эффективного и более полного сжигания топлива в топочных камерах котельных агрегатов приходится подавать больше воздуха, чем это теоретически необходимо α
где VД –объем подаваемого в топку воздуха в м3 на рассчитываемую единицу топлива.В дальнейшем за рассчитываемую единицу топлива принимается 1 (при нормальных условиях:Р=0,1013 МПа,t= );
объем теоретически необходимого для горения воздуха в на расчитываемую единицу топлива, ;
αТ – коэффициент избытка воздуха на выходе из топочной камеры. Принимается в зависимости от вида топлива, способа его сжигания и конструкции топочной камеры.
Для котла, работающем на угле при слоевом сжигании , αТ принимается 1,1 (Карауш С.А.Тепловой расчёт котельных агрегатов: Методические указания. ТГАСУ, 2001. – 66 с. Таблица 2.4. В дальнейшем [1]).
По мере движения продуктов сгорания по газоходам котла коэффициент избытка воздуха увеличивается за счёт присосов воздуха в газоходы через неплотности в обмуровке, гляделки, лючки и т.п. Присосы воздуха принято выражать в долях от теоретического количества воздуха ,необходимого для горения
где количество присосанного воздуха в конкретный газоход или элемент котла на рассчитываемую единицу топлива, .
, j=1,…,I,
где j-номер поверхности нагрева по ходу продуктов сгорания.
Значение ∆αj для топочной камеры принимается по таблице 2.5 [1]. ∆αj= 0,1.Зачение ∆αj для первого котельного пучка ∆αj=0,05, для второго ∆αj=0,1.
Коэффициент
избытка воздуха за каждой поверхностью
нагрева после топки
Аналогично рассчитываются остальные коэффициенты. α2 = 1,55; α3 = 1,65.
Затем
по известным значениям
αСР1
= 1,5 αСР2 = 1,525αСР3 = 1,6.
2.3
Расчёт объёмов
воздуха и продуктов
сгорания:
При тепловом расчёте котельного агрегата определяется теоретический объём воздуха V0, необходимый для горения, а также действительные объёмы воздуха и продуктов сгорания.
2.3.1 Определение теоретического объёма воздуха:
- при сжигании твёрдого или жидкого топлива, м3/кг:
Информация о работе Тепловой расчет котельного агрегата типа КВ-ТС