Котельные установки
Курсовая работа, 26 Ноября 2013, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Каждый вид реакторов имеет границы допустимых температурных режимов работы. На атомных станциях применяют несколько видов реакторов: - водо-водяные реакторы - в роли теплоносителя и замедлителя выступает вода.
- графито-водяные реакторы - в качестве теплоносителя выступает вода, а для охлаждения используют графитовый стержень; - тяжеловодные реакторы - теплоноситель и замедлитель - вода, только с измененными параметрами, так называемая тяжелая вода. - графито-газовые реакторы - замедлитель–графит, теплоноситель–газ.
Содержание работы
Введение................................................................................................3
1.Теоретическая часть…………………………………………………..4
1.1.Классификация котельных установок……………………………..4
1.2.Устройство и принцип действия котельных установок................5
1.3 Характеристика котлоагрегата КЕ-25-14С……………………..8
1.3.Принцип действия котельных установок………………………....5
1.4.Оборудование котельных установок……………………………..6
1.5. Методика расчета…………………………………………………11
2.Практическая часть………………………………………………….15
Глоссарий………………………………………………………………27
Список литературы……………………………………………………27
Приложения……………………………………………………………28
Файлы: 1 файл
Иванов Курсовик.docx
— 586.47 Кб (Скачать файл)
1.7.4 Полный
объем продуктов сгорания за
второй ступенью воздухоподогревателя
1.7.5 Полный
объем продуктов сгорания за66
первой ступенью водяного экономайзера
1.7.6 Полный
объем продуктов сгорания за
первой ступенью воздухоподогревателя
1.8 Объемные доли трехатомных газов
1.8.1 Объемные
доли трехатомных газов и водяных
паров в топке за фестоном
1.8.2 Объемные
доли трехатомных газов и водяных
паров за конвективным пароперегревателем
1.8.3 Объемные
доли трехатомных газов и водяных
паров за второй ступенью водяного
экономайзера
1.8.4 Объемные
доли трехатомных газов и водяных
паров за второй ступенью воздухоподогревателя
1.8.5 Объемные
доли трехатомных газов и водяных
паров за первой ступенью водяного
экономайзера
1.8.6 Объемные
доли трехатомных газов и водяных
паров за первой ступенью воздухоподогревателя
1.9 Масса дымовых газов и концентрация золы в дымовых газах
1.9.1 Масса дымовых газов и концентрация золы в дымовых газах в топке за фестоном
1.9.2 Масса
дымовых газов и концентрация
золы в дымовых газах за
конвективным пароперегревателем
1.9.3 Масса
дымовых газов и концентрация
золы в дымовых газах за
второй ступенью водяного экономайзера
1.9.4 Масса
дымовых газов и концентрация
золы в дымовых газах за
второй ступенью воздухоподогревателя
1.9.5 Масса
дымовых газов и концентрация
золы в дымовых газах за
первой ступенью водяного экономайзера
1.9.6 Масса
дымовых газов и концентрация
золы в дымовых газах за
первой ступенью воздухоподогревателя
2. Энтальпии воздуха и продуктов сгорания
2.1. Энтальпия
теоретически необходимого воздуха
2.1.1 Энтальпия
теоретически необходимого воздуха
на выходе из топки
2.1.2 Энтальпия
теоретически необходимого воздуха
на выходе за пароперегревателем
2.1.3 Энтальпия
теоретически необходимого воздуха
на выходе за водяным экономайзером
2.1.4 Энтальпия
теоретически необходимого воздуха
в уходящих газах
2.2 Энтальпия теоретически объема дымовых газов
2.2.1 Энтальпия теоретического объёма дымовых газов на выходе из топки
2.2.2 Энтальпия теоретического
2.2.3 Энтальпия теоретического объёма дымовых газов за водяным экономайзером
2.2.4 Энтальпия теоретического объёма дымовых газов на выходе
2.3 Энтальпия золы в дымовых газах
2.3.1 Энтальпия золы в дымовых газах на выходе из топки
2.3.2 Энтальпия золы в дымовых газах за пароперегревателем
2.3.3 Энтальпия золы в дымовых газах за экономайзером
2.3.4 Энтальпия золы в дымовых газах на выходе
2.4 Энтальпия
действительного объёма продуктов
сгорания
2.4.1 Энтальпия
действительного объёма продуктов
сгорания на выходе из топки
2.4.2 Энтальпия
действительного объёма продуктов
сгорания за пароперегревателем
2.4.3 Энтальпия
действительного объёма продуктов
сгорания за экономайзером
2.4.4 Энтальпия
действительного объёма продуктов
сгорания в уходящих газах
3. Тепловой баланс котла и определение расхода топлива
3.1 Потери тепла в котлоагрегате
3.1.1 Потери
тепла от химической неполноты
сгорания при сжигании твёрдых
топлив в топках с твёрдым
шлакоудалением принимаем равной
нулю.
3.1.2 Потери
тепла от механической неполноты
сгорания (табл. 4.5 [1]).
3.1.3 Потери тепла от наружного охлаждения (табл. 4.6 [1]).
3.1.4 Потери с физическим теплом шлака
24,0 пренебрегаем
3.1.5 Потери тепла с уходящими газами
3.2 КПД котлоагрегата
3.4 Тепло,
полезно используемое в котлоагрегате
3.5 Полный расход топлива, подаваемого в топку котла
3.6 Расчётный расход топлива, подаваемого в топку котла
4. Расходы воздуха и газов
4.1 Количество
холодного воздуха засасываемого
дутьевыми вентиляторами
4.2 Расход газов у дымососов
Таблица 1. Средние объемные характеристики продуктов горения
Расчетные формулы |
Размерность |
||||||
газоходы котла |
|||||||
Топка, ширма, фестон |
Конвективный пароперегреватель |
Водяной экономайзер II ступени |
Воздухоподогреватель II ступени |
Водяной экономайзер I ступени |
Воздухоподогреватель I ступени | ||
Коэффициент избытка воздуха ха поверхностью нагрева, |
- |
1,2 |
1,23 |
1,25 |
1,28 |
1,3 |
1,33 |
Коэффициент избытка воздуха, средний по газоходу, |
- |
1,2 |
1,215 |
1,24 |
1,265 |
1,29 |
1,315 |
Объем водяных паров, |
|
0,688 |
0,689 |
0,691 |
0,692 |
0,694 |
0,695 |
Объем дымовых газов, |
|
4,875 |
4,929 |
5,02 |
5,109 |
5,2 |
5,29 |
Объемная доля трехатомных газов, |
- |
0,137 |
0,136 |
0,133 |
0,131 |
0,128 |
0,126 |
Объемная доля водяных паров, |
- |
0,141 |
0,140 |
0,138 |
0,135 |
0,133 |
0,131 |
Суммарная доля трехатомных газов и водяных паров
|
- |
0,278 |
0,276 |
0,271 |
0,266 |
0,261 |
0,257 |
Масса дымовых газов
|
|
6,322 |
6,392 |
6,507 |
6,623 |
6,739 |
6,855 |
Концентрация золы в дымовых газах
|
|
0,036 |
0,036 |
0,035 |
0,034 |
0,034 |
0,033 |
Глоссарий
- Котлоагрегат КЕ-25-14С
КЕ - естественная циркуляция
25 - паропроизводительность. т/ч
14 - давление пара, МПа
С - слоевые механические топки
- ГУВ - генератор ударных волн.
- Экономайзер - элемент котлоагрегата, в котором питательная вода перед подачей в котёл подогревается уходящими из котла газами.
- Изобарная теплоемкость газов – количество теплоты, содержащийся в газе, при постоянном давлении.
- Номинальная паропроизводительность - наибольшая паропроизводительность, которую стационарный котел должен обеспечивать в длительной эксплуатации при сжигании основного топлива или подводе номинального количества теплоты при номинальных значениях параметров пара и питательной воды с учетом допускаемых отклонений.
Список литературы
Список используемой литературы – в конец!!!!
1. Днепров
Ю.В. , Смирнов Д.Н. «Монтаж
и средней мощности»; Москва «Высшая школа», 1985 г.
2. Матвеев Г.А., Хазен М.М. «Теплотехника»; Москва «Высшая школа»,
1981
2.Паршин А.А., Митор В.В. «Тепловые схемы котлов»; Недра, 1987 г.
Приложение 1
Схема районной отопительной котельной установки.
1 – водогрейные котлы;
2 – труба;
3 – горелки и форсунки;
4 – дутьевые вентиляторы;
5 – насосы;
Приложение 2.
Схема паровой котельной установки
1 – насос;
2 – топка;
3 – пароперегреватель;
4 – паровой котел;
5 – экономайзер и воздухонагреватель;
6 – воздухонагреватель;
7 – дымовая труба;
8 – дымосос;
Приложение 3.
Рис.1 Пароперегреватели различаются по соотношению потоков пара и нагревающего газа на:
a) прямоточные (направления движения греющей и нагреваемой среды совпадают) -
создают
максимальные разности температур между
паром и газом, но имеют низкий
срок службы из-за пережигания (разрушения
в результате длительного воздействия
недопустимо высокой
б) противоточные (направления движения сред противоположны) - наиболее интенсивно охлаждаются витки в зоне высоких температур, однако у них тоже возможен пережег при накоплении накипи и снижения степени охлаждения трубы.
в) комбинированные пароперегреватели работают с противотоком в области низких температур газов и прямотоком в области высоких температур, достигая компромисса между свойствами двух предыдущих типов.
Приложение 4.
Чугунные водяные экономайзеры
Приложение 5.
Рис.1
Рекуперативный стальной трубчатый воздухоподогреватель
Рис.2
Регенеративный воздухоподогреватель