Анализ работы к/а БКЗ-420-140 ТЭЦ-3

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Мая 2015 в 14:21, дипломная работа

Описание работы

Роль энергетики в народном хозяйстве Республики Казахстан исключительно велика. Преобладающее значение среди электростанций Казахстана имеют тепловые электростанции. В особенности большое народнохозяйственное значение имеют районные паротурбинные электростанции. Наиболее характерными чертами развития тепловых электростанций в Казахстане являются: широкое использование местных топлив; большие масштабы применения теплофикации; использование пара высокого давления и температуры; автоматизация тепловых процессов.
К электростанциям предъявляются требования безусловно надежной и высокоэкономичной работы. Современные тепловые электростанции обладают весьма сложным хозяйством и отличаются большим разнообразием основных и вспомогательных агрегатов и механизмов.

Содержание работы

Введение 4
1 Описание технологической схемы 6
2 Тепловой расчет котла БКЗ – 420 – 140 9
2.1 Тепловой расчет при сжигании Шубаркольского угля 12
2.2 Тепловой расчет при сжигании попутного газа 50
3 Аэродинамический расчет 84
3.1 При сжигании Шубаркольского угля 84
3.2 При сжигании попутного газа 97
4 Охрана окружающей среды 110
4.1 Система золоулавливания ТЭЦ 110
4.2 Расчет выбросов в атмосферу 111
5 Автоматика 114
5.1 Описание автоматики котельного агрегата 114
5.2 Расчет ссужающего устройства 114
6 Охрана труда 119
6.1 Трудовой Кодекс 119
6.2 Требования к работникам котельного цеха 119
6.3 Противопожарное водоснабжение, пожарная техника и средства
связи 122
6.4 Расчет исскуственного освещения 126
7 Расчет экономического эффекта 128
Заключение 133
Список использованной литературы 135

Файлы: 1 файл

Диплом анализ БКЗ-420-Шубарколь-попутный газ.doc

— 3.31 Мб (Скачать файл)

Продолжение таблицы 2.6

 

Наименование

Обозна-

чение

Формула, обоснование

Расчет, величина

Произведение

pns

p*rn*s

0,103*0,229*0,89=

0,0204

Коэффициент ослабления лучей:

трехатомными газами, 1/(м*МПа)

кг

[6, номограмма 3]

9,7

золовыми частицами, 1/(м*МПа)

кзл

[6, номограмма 4]

69

Оптическая толщина

 

kps

(кг*rn+ кзл*μзл)*p*s

(9,7*0,229+69*0,054)*0,103*0,89=0,545

Степень черноты факела

а

[6, номограмма 2]

0,415

Угловой коэффициент с входного на выходное сечение ширм

φш

Теплота, излучаемая из топки и ширм на поверхности за ширмами, ккал/кг

Qл.вых

Qл.вх*(1- а)* φш/β+

+5,7*10-11*а* Нвыхл*Т4ср* ξп/Вр

120*(1-0,415)* *0,06/0,93+5,7*10-11*

*0,415*38,5*

*(1196+273)4*0,5/

19,19=115

Тепло, получаемое излучением из топки ширмами (середина) и дополнительными поверхностями, ккал/кг

Qл.вх-Qл.вых

120-115=5,0

Количество тепла, воспринятого из топки ширмами, ккал/кг

Qшл

Qл*Нппр/

(Нппр+Нш)

5,0*332/583,3=4,41

То же дополнительной поверхностью, ккал/кг

Qшдл

Qл*Нпот*2/

(Нпотр+Нш)

5,0*59,6*2/583,3=

1,54

Тепловосприятие ширм и допол-ных поверхностей по балансу, ккал/кг

Qсрш+дб

φ*(I``-I``)/2

697

Тепловосп-тие ширм по балансу, ккал/кг

Qсршб

Принимаем предварительно

507


 

 

Продолжение таблицы 2.6

 

Наименование

Обозна-

чение

Формула, обоснование

Расчет, величина

Тепловосприятие до-полнительных пов-тей в районе ширм по балансу, ккал/кг

Qшдб

Принимаем предварительно

190

Расход воды на впрыск первой ступени, кг/с

Двпр1

Принимаем предварительно

4,3

Расход воды на впрыск второй ступени, кг/с

Двпр2

Принимаем предварительно

2,2

Температура пара на входе в ширмы, оС

t`срш

Принимаем предварительно

435

Энтальпия пара там же, ккал/кг

i`срш

[8, таблица 3]

742

Энтальпия пара на выходе, ккал/кг

i``срш

Температура пара на выходе, оС

t``срш

[8, таблица 3]

514

Средняя скорость газов в поп. сеч, м/с

Wгпоп

Вр*Vг*(τср+273)/

(Fпоп*273)

7,19

Средняя скорость газов в продольном сечении, м/с

Wгпр

Вр*Vг*(τср+273)/

(Fпр*273)

10,39

Поправка на геометрическую компоновку пучка

Сs

[6, номограмма 12]

0,957

Поправка на число рядов труб по ходу продуктов сгорания

Сz

[6, номограмма 12]

1

Коэффициент, учитывающий влияние изменения физических параметров потока при поперечном омывании

Спопф

[6, номограмма 12]

0,93

Коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2*К)

αпопн

[6, номограмма 12]

67


 

 

Продолжение таблицы 2.6

 

Наименование

Обозна-

чение

Формула, обоснование

Расчет, величина

Коэффициент теплоотдачи конвекцией при поперечном омывании, Вт/(м2*К)

αпопк

Сs*Сz*Сф*αпопн

0,957*1*0,93*67=

59,6

Средняя температура пара, оС

tср

(t`срш+t``срш)/2

474,5

Средняя скорость пара, м/с

wсршп

(Д-Двпр1- Двпр2)*υ/fп

22,43

Коэфф-т, учитыв-щий влияние изменения физич-х парамет-ров потока при прод. омыв

Спрф

[6, номограмма 14]

0,73

Поправка на относительную длину

Сl

[6, номограмма 14]

1

Коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2*К)

αпрн

[6, номограмма 14]

34

Коэффициент тепло-отдачи конвекцией при прод-м омывании, Вт/(м2*К)

αпрк

Спрф*Сl*αпрн

0,73*1*34=

24,8

Средний коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2*К)

αк

(αпопк+αпрк)/2

(59,6+24,8)/2=42,2

Коэффициент загрязнения, (м2*К)/Вт

ε

[6, п. 7-49,

рис. 7-9а]

0,0054

Коэффициент использования ширм

ξ

[6, п. 7-49,

рис. 7-9б]

0,85

Поправка на форму канала

Сd

[6, номограмма 15]

1,06

Коэффициент тепло-отдачи, Вт/(м2*К)

αн

[6, номограмма 15]

4790

Коэффициент тепло-отдачи от стенки к пару, Вт/(м2*К)

α2

αн*Сd

4790*1,06=5077

Температура поверхности загрязнения, оС

tср+(ε+1/ α2)*

(Qсршб+ Qшл)*

Вр*103/Ншср

473,5+

(0,0054+1/5077)*

(565,6+4,44)*

19,19*103/166=831


Продолжение таблицы 2.6

 

Наименование

Обозна-

чение

Формула, обоснование

Расчет, величина

Коэффициент тепло-отдачи, Вт/(м2*К)

αн

[6, номограмма 19]

441,9

Коэффициент теплоотдачи излучением, Вт/(м2*К)

αл

а*αн

0,415*441,9=183,4

Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке, Вт/(м2*К)

α1

ξ*[αк*π*d/

(2*S2*x)+αл]

0,85*[42,2*3,14*

0,032/(2*0,052

*0,71)+183,4]=204,6

Коэффициент теплопередачи, Вт/(м2*К)

k

α1/[1+(ε+1/α2)*

(1+ Qшл/Qсршб)*

α1]

204,6/[1+(0,0054+

1/5077)*(1+4,44/

565,6)*204,6]= 89,8

Температурный напор, оС

∆t

τср-tср

658

Тепловосприятие ширм по уравнению теплообмена, ккал/кг

Qсршт

Ншср*k*∆t/

(103*Вр)

691

Невязка, %

|δQ|

|Qсршт-Qсршб|*100/

|697-691|*100/

691=0,86‹ 2 %

Отводящие трубы боковых экранов

Температура газов на входе, оС

τ`отвтр

Из расчета ширм

1038

Энтальпия газов на входе, ккал/кг

I`отвтр

По таблице 4.5

3527

Температура газов на выходе, оС

τ``отвтр

Принимаем предварительно

1028

Энтальпия газов на выходе, ккал/кг

I``отвтр

По таблице 4.5

3484

Тепловосприятие труб по балансу, ккал/кг

Qотвтр б

(I` отвтр -I`отвтр)*φ

43,11

Средняя температура газов , оС

τср

(τ`пк + τ``пк)/2

(1038+1028)/2=

1033

Угловой коэффициент

хотв.тр

[6, номограмма 1]

0,24

Лучистое тепло,воспр. поверх-ми в поворот-ной камере, ккал/кг

Qпкл

2*Qвыхл*(1-хотв.тр)

2*115,12*(1-0,24)=

175

Подвесные трубы (Третья ступень пароперегревателя)

Лучистое тепловос-приятие, ккал/кг

Qподвл

Qпкл*Нподв/∑Нпк

175*121/436=

48,6

Температура пара на входе, оС

t`подв

Принимаем предварительно

514


Продолжение таблицы 2.6

 

Наименование

Обозна-

чение

Формула, обоснование

Расчет, величина

Энтальпия пара на входе, ккал/кг

i`подв

[8, таблица 3]

792

Энтальпия пара на выходе, ккал/кг

i``подв

Из расчета ширм (середина)

800

Температура пара на выходе, оС

t``подв

[8, таблица 3]

542

Тепловосприятие поверхности по балансу, ккал/кг

Qподвб

(Д-Двпр2-Двпр1)*

(i``подв-i`подв)/

Вр-Qподвл

174

Средняя скорость газов, м/с

Wподвг

Вр*Vг*(τср+273)/

(Fподвг*273)

10,22

Поправка на геометрическую компоновку пучка

Сs

[6, номограмма 12]

0,94

Поправка на число рядов труб по ходу продуктов сгорания

Сz

[6, номограмма 12]

1

Коэффициент, учитывающий влияние изменения физических параметров потока при поперечном омывании

Сф

[6, номограмма 12]

0,95

Коэффициент тепло-отдачи, Вт/(м2*К)

αн

[6, номограмма 12]

48,3

Коэффициент теплоотдачи конвекцией, Вт/(м2*К)

αк

Сs*Сz*Сф*αн

0,94*1*0,95*48,3=

43,1

Средняя температура пара, оС

tср

(t`подв+t``подв)/2

528

Средняя скорость пара, м/с

wподвп

(Д-Двпр1- Двпр2)*υ/fп

21,53

Коэффициент загрязнения, (м2*К)/Вт

ε

[6, п. 7-49,

рис. 7-9а]

0,0043

Поправка на форму канала

Сd

[6, номограмма 15]

1,04

Коэффициент тепло-отдачи, Вт/(м2*К)

αн

[6, номограмма 15]

3510

Коэффициент теплоотдачи от стенки к пару, Вт/(м2*К)

α2

αн*Сd

3510*1,04=3650

Информация о работе Анализ работы к/а БКЗ-420-140 ТЭЦ-3