Проверочный тепловой расчет котлоагрегата типа КЕ-10-14
Общая характеристика котлоагрегата типа КЕ-10-14, знакомство с конструктивными составляющими: топочное устройство, водяной экономайзер, трубная система. Этапы расчета горения топливной смеси. Способы определения теплоты сгорания газообразного топлива.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | контрольная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 10.05.2014 |
Размер файла | 717,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Введение
Целью курсового проекта является проверочный тепловой расчет котлоагрегата типа КЕ-10-14.
Котельный агрегат включает топочное устройство, трубную систему с барабанами, пароперегреватель, водяной экономайзер, воздухоподогреватель, а также каркас с лестницами и помостами для обслуживания, обмуровку, газоходы и арматуру.
У котлов КЕ-10-14 диаметр нижнего и верхнего барабанов составляет 1000 мм. Межцентровое расстояние установки барабанов - 2750 мм. На задних днищах верхних и нижних барабанов, а также на переднем днище верхнего барабана размещены лазы для внутреннего осмотра котла.
Для котлов КЕ-10-14 применяется одноступенчатая схема испарения. Пароперегреватели устанавливаются в начале конвективного пучка. Насыщенный пар направляется в первую часть коллектора из верхнего барабана по пароперепускным трубам. Выход перегретого пара осуществляется из второй части верхнего коллектора.
У котла КЕ-10-14топочная камера разделена кирпичной стенкой на собственно топку и камеру догорания, что позволяет повысить КПД котла за счёт снижения химического и механического недожога. Вход газов из топки в камеру догорания и выход газов из котла асимметричные.
Котёл комплектуется необходимым количеством арматуры и контрольно-измерительными приборами.
Исходные данные по проекту:
1. Пароперегреватель типа КЕ-10-14
2. Паропроизводительность агрегата, D - 10 т/ч
3. Непрерывная продувка в процентах от паропроизводительности агрегата, с - 75%
4. Давление пара у главной паровой задвижки, рп - 14 МПа
5. Температура перегретого пара, t п.п. - 220 0С
6. Температура питательной воды перед экономайзером, t п.в. - 65 0С
7. Температура уходящих газов, ?у.г. - 180 0С
8. Значение продувки p- 3%
9. Вид топлива - природный газ
10. Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель, t? в.п. - 25 0С
11. Температура воздуха на выходе из воздухоподогревателя, t?в.п. - 120 0С
Схема парогенератора типа КЕ-10-14
1.Тепловой расчет парогенератора КЕ-10-14
1.1 Расчет горения топливной смеси
Выполняем расчет горения топливной смеси.
котлоагрегат водяной экономайзер
В качестве компонентов топлива взяты - природный газ Щебелинка- Днепропетровск
Таблица 1
CH4 |
C2H6 |
C3H8 |
C4H10 |
C5H12 |
N2 |
CO2 |
||
92,8 |
3,9 |
1,0 |
0,4 |
0,3 |
1,5 |
0,1 |
100 |
Теплоту сгорания газообразного топлива определяем по следующему выражению:
= 0,127 * CO + 0,108 * H2 + 0,234 * H2 S +0,358 * CH4 + 0,636 * C2H6 + + 0,913 * C3H8+ 1,185 * C4H10 + 0,595 * C2H4 + 0,877 * C3H6 + 0,156 * C4H8 + + 1,462 * C5H12
= 0,358*92,8+0,636*3,9+0,913*1+1,185*0,4+1,462*0,3= 37528 кДж/м3
котлоагрегат водяной экономайзер
Коэффициентом избытка воздуха для природного газа б ? =1,1
Объем воздуха необходимый для горения смеси:
V = бmв * = 1,1*9,7 = 10,67 м3/кг
Теоретические объемы продуктов сгорания при б =1:
а) для природного газа:
? = 0,01* (СО2 + СО + H2 S + m * Cm Hn) = = 0.01*(0.1+1*92.8+2*3.9+3*1+4*0.4+5*0.3) =1.056 м3/ м3;
? = 0,79* + 0,01 * N2 = 0,79 *9,7+0,01*1,5 = 7,678 м3/ м3;
? = 0,1* (H2 S + H2 + 0,5*n*CmHn + 0.124* d? ) + 0.016*
? = 0,1* (2*92.8+3*3.9+4+5*0.4+6*0.3+1.24)+0.0161*9.7 = 2.223 м3/ м3;
б) Объемы продуктов сгорания газообразного топлива б? =1,1
? = ? + (б? - 1) * 7,678+ (1,1-1) * 9,7 = 8,648 м3/ м3;
? = ? + 0,0161 * (б? - 1) * = 2,223+ 0,01261*(1,1-1)*9,7 = 2,238 м3/ м3;
=? + ? + ? = 1,056 + 8,648 + 2,238 = 11,9 м3/ м3
Объемные доли трехатомных газов, равные парциальным давлениям газов при общем давлении 0,1 МПа, подсчитаем по формулам:
= / = 1,056/11,9 = 0,08,
= / = 2,238/11,9 = 0,18,
= + = 0,08 + 0,18 = 0,26.
Энтальпия теоретически необходимого объема воздуха:
= * (ct)в = 9,7 * 39 = 378 кДЖ/м3
2.Основные характеристики парогенератора
1) Паропроизводительность агрегата, D - 10 т/ч
2) Давление пара у главной паровой задвижки, рп - 14 МПа
3) Температура перегретого пара, t п.п. - 220 0С
4) Температура питательной воды перед экономайзером, t п.в. - 65 0С
5) Температура уходящих газов, ?у.г. - 180 0С
Таблица. Присосы воздуха по газоходам ? б и расчетные коэффициенты избытка воздуха в газоходах б?
Участки газового тракта |
? б |
б? |
|
Топка и фестон |
0,05 |
1,15 |
|
Перегреватель (2 ступень) |
0,05 |
1,2 |
|
Экономайзер стальной (2 ступень) |
0,04 |
1,24 |
|
Экономайзер стальной (1 ступень) |
0,04 |
1,28 |
Характеристика продуктов сгорания в газоходах парогенератора (м3/кг, = 1,06 м3/кг, = 7,678 м3/кг, = 2,224 м3/кг)
Таблица
Величина |
Единица измерен. |
Газоходы |
||||
Топка и фестон |
2ст. перегре-вателя |
2 ст. эконо-майзера |
1 ст. эконо-майзера |
|||
Рас. коэффициент избытка воздуха в газоходе б? |
- |
1,15 |
1,2 |
1,24 |
1,28 |
|
м3/кг |
1,056 |
1,056 |
1,056 |
1,056 |
||
= + (б - 1) * |
м3/кг |
9,13 |
9,62 |
10 |
10,39 |
|
= + 0,0161 * (б - 1) * |
м3/кг |
2,24 |
2,25 |
2,25 |
2,26 |
|
= + ? + |
м3/кг |
12,43 |
12,93 |
13,31 |
14,9 |
|
= / |
- |
0,085 |
0,082 |
0,079 |
0,071 |
|
= / |
- |
0,18 |
0,17 |
0,169 |
0,15 |
|
= + |
- |
0,265 |
0,25 |
0,25 |
0,22 |
3.Расчет теплового баланса парогенератора и расход топлива
1. Располагаемая теплота топлива
= + + = 37528 + 0 + 0 = 37528 кДж/кг
2. Потеря теплоты от химической неполноты сгорания топлива q3 = 0,5 %
3. Потеря теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4 = 0 %
4. Температура уходящих газов ?у.г. =180 0С
5. Энтальпия уходящих газов Iух = 2802 кДж/кг
6. Температура воздуха в котельной t х.в. =25 0С
7. Энтальпия воздуха в котельной Iх.в. = 331 кДж/кг
8. Потеря теплоты с уходящими газами q2 = = = 6,35 %
9. Потеря теплоты от наружного охлаждения q5 = 1,75 %
10. Сумма тепловых потерь У q = q2 + q3 + q4+ q5 = 6,35 + 0,5 + 0 + 1,75 = 8,6 %
11. КПД парогенератора зпг =100 - У q = 100 - 8,6 = 91,4 %
12. Коэффициент сохранения теплоты ц = 1 - = 1 - = 0,98
13. Паропроизводительность агрегата D = 2,08 кг/с
14. Давление пара в барабане Pб = 1,5 МПа
15. Температура перегретого пара t п.п. = 220 0С
16. Температура питательной воды t п.в. = 65 0С
17. Удельная энтальпия перегретого пара = 2844 кДж/кг
18. Удельная энтальпия питательной воды = 273,25 кДж/кг
19. Значение продувки p=3 %
20. Полезно используемая теплота в агрегате пг = D * () + D * * () = = 2,08 * ( 2844 - 273,25 ) + 2,08 * * ( 844,7 - 273,25 ) = 5391 кВт
21. Определяем полный расход топлива В = = = 0,16 кг/с
22. Расчетный расход топлива
Вр = В * = 0,16 * = 0,16 кг/с
4.Расчет теплообмена в топке
1. Активный объем топочной камеры Vт = 22,6 м3
2. Определяем тепловое напряжение объема топки расчетное qv = = = 265,7 кВт/м3
3. Тепловое напряжение объема топки допустимое qv = 350 кВт/м3
4. Площадь ограждающих поверхностей Fст = 40 м2
5. Площадь лучевоспринимающей поверхности топки и камеры догорания Hл = 30,3 м2
6. Эффективная толщина излучающего слоя Sт = 3,6 = 3,6 = 2,034 м
7. Коэффициент тепловой эффективности лучевоспринимающей поверхности Шср = = = 0,49
8. Высота топки Нт = 2,7 м
9. Высота расположения горелок hг = 1,0 м
10. Коэффициент светимости пламя m= 0,2
11. Относительное положение максимума температуры в топке Хг = = = 0,37
12. Параметр, учитывающий распределения температур в топке М = 0,54 - 0,2 Хг = 0,54-0,2*0,37 = 0,47
13. Коэффициент избытка воздуха в топке бт = 1,15
14. Присос воздуха в топке ?бт = 0,05
15. Температура воздуха в котельной t х.в. =25 0С
16. Энтальпия холодного воздуха Iх.в. = 331 кДж/кг
17. Температура горячего воздуха t г.в. = 150 0С
18. Энтальпия горячего воздуха Iг.в. = 1945 кДж/кг
19. Определяем количество теплоты вносимое в топку воздухом в = (бт - ?бт ) + ?бт = (1,15 - 0,05)* 1945 + 0,05*331 = =2156,05 кДж/кг
20. Определяем полезное тепловыделение в топке агрегате т = * + в = 37528 *+ 2156,05 = 39496,41 кДж/ кг
21. Температура газов на выходе из топки ??г = 1050 0С
22. Энтальпия газов на выходе из топки I?т = 15826 кДж/кг
23. Теоретическая температура горения ?а = 1740 0С
24. Определяем среднюю суммарную теплоемкость продуктов сгорания = = = 34,3 кДж/(кг К)
25. Объемная доля водяных паров = 0,18
26. Объемная доля трехатомных газов = 0,08
27. Суммарная объемная доля трехатомных газов = 0,26
28. Суммарная поглощательная способность трехатомных газов с Sт = 0,1*0,26*2,034 = 0,053 м МПа
29. Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами к г= 6,5 1/(м МПа)
30. Коэффициент ослабления лучей несветящейся частью топочной среды к нс= к г = 6,5 * 0,26 = 1,69 1/(м МПа)
31. Суммарная оптическая толщина газового потока крs = к нс с Sт = 1,69*0,1*2,034 = 0,34
32. Степень черноты несветящейся части факела а г = 0,26
33. Коэффициент ослабления лучей сажистыми частицами к саж = 0,3* (2 - бт) * (1,6) * = 0,3* (2 - 1,15) * *(1,6) * = 3,29 1/(м МПа)
34. Коэффициент ослабления лучей светящейся частью топочной среды к св= к нс+ к саж = 1,69 + 3,29 = 4,98 1/(м МПа)
35. Произведение к с S = к св с Sт = 4,98*0,1*2,034 = 1,01
36. Степень черноты светящейся части факела а св = 0,6
37. Степень черноты факела б ф = m а св + (1- m) а г = 0,2*0,6+(1-0,2)*0,26 = = 0,328
38. Степень черноты топки а т = = = 0,50
39. Рассчитываем тепловую нагрузка стен топки qF = = = 159,99 кДж/(м3 с)
40. Температура газов на выходе из топки ??т = 1025 0С
41. Энтальпия газов на выходе из топки I?т = 15872 кДж/кг
42. Общее тепловосприятие топки = ц ( т - I?т) = 0,98 ( - 15872) = 23152 кДж/кг
43. Средняя удельная тепловая нагрузка лучевоспринимающих поверхностей стенки = = = 112 кВт/м2
5.Расчет пароперегревателя и конвективных поверхностей нагрева
1. Диаметр труб d/dвн = 51/45 мм
2. Площадь поверхности нагрева Н = 52 м2
3. Параметры пара на входе:
- давление р?= ру = 1,5 МПа
- температура t? = t нас = 198 0С
- паросодержание х = 0,98
4. Удельная энтальпия кипящей воды ?= 844,7 кДж/кг
5. Удельная энтальпия сухого насыщенного пара ?= 2790,4 кДж/кг
6. Удельная энтальпия пара на входе в пароперегреватель ?п= х? + (1-х)?= 0,98*2790,4 + (1-0,98)*844,7 = 2751,5 кДж/кг
7. Параметры пара на выходе:
- давление р?= 1,4 МПа
- температура t? = 220 0С
- удельная энтальпия ?п =2855 кДж/кг
8. Тепловосприятие пароохладителя ?по =60 кДж/кг
9. Определяем тепловосприятие пароперегревателя = (?п +?по -?п ) = (2855+60 - 2751,5) = 2725,7 кДж/кг
10. Коэффициенты распределения тепловой нагрузки
- по высоте зв = 0,7
- между стенами зст = 1,0
11. Рассчитываем удельное лучистое тепловосприятие выходного окна топки qл = зв зст = 0,7*0,87*112 = 48 кВт/м2
12. Угловой коэффициент фестона = 0,8
13. Площадь поперечного сечения газохода перед пароперегревателем F?г = а?b? = 2,1 * 2,8 = 5,88 м2
14. Определяем лучистое тепловосприятие Qл = (1 -ф ) F?г = *(1 - 0,8)* 5,88 = 302 кДж/кг
15. Определяем конвективное тепловосприятие пароперегревателя Qк = Q - Qл = 2725,7 - 302 = 2424кДж/кг
16. Энтальпия газов на входе в пароперегреватель I? = 15872 кДж/кг
17. Температура газов на входе в пароперегреватель ?? = 1025 0С
18. Энтальпия газов на выходе из пароперегревателя I? = I?- + ?а = 17474 - + 0,05 *238 = 14801 кДж/кг
19. Температура газов на выходе из пароперегревателя ?? = 970 0С
20. Определяем среднюю температуру газов ?ср = 0,5(??+ ??)= 0,5*(1025+970) = 997,5 0С
21. Средняя площадь живого сечения газоходов Fср = 7,5 м2
22. Определяем среднюю скорость газов = = = 1,28 м/с
23. Коэффициент теплоотдачи конвекцией бк = ан СzСsСф = 30*0,64*1,0*0,9 = 14 Вт/(м2 К)
24. Средняя температура пара tср = 0,5(t?+t?) = 0.5*(198+220) = 209 0С
25. Объем пара при средней температуре = 0,147 м3/кг
26. Средняя скорость пара = = = 9,49 м/с
27. Коэффициент теплоотдачи от стенки к пару б2 = Сdбн = 0,85*250 = 210 Вт/(м2 К)
28. Толщина излучающего слоя S = 0.9 ( - 1)d = 0.9 ( - 1)* 0.045 = 0,25 м
29. Суммарная поглощательная способность трехатомных газов с S = 0,1*0,25*0.25 = 0.006 м МПа
30. Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами к г= 20
31. Суммарная оптическая толщина запыленного газового потока ск S = к г S = 20*0,25*0,1*0,25 = 0,13
32. Степень черноты излучающей среды а = 0,14
33. Коэффициент загрязнения е = 0,007 м2 • К/Вт
34. Определяем температуру загрязненной стенки трубы tcт = tcр + (е + ) 103 = 209 + (0,007 + ) 2125,7*103 = 285,5 0С
35. Коэффициент теплоотдачи излучением бл = бн б Сг= 140*0,12*1 = 16,8 Вт/(м2 К)
36. Коэффициент теплоотдачи от газов к стенки б1 = о (бк + бл ) = 0,9*(14 + 16,8) = 27 Вт/(м2 К)
37. Коэффициент тепловой эффективности Ш = 0,8
38. Коэффициент теплопередачи к = Ш = 0,8 * = 19 Вт/(м2 К)
39. Разности температур между газами и паром - наибольшая ?tб = ?? - t? = 1025 - 220 = 805 0С - наименьшая ?tм = ?? - t? = 970 - 198 = 772 0С
40. Температурный напор при противотоке ?tпрт = = = 675 0С
41. Площадь поверхности нагрева прямоточного участка Нпрм = 25 м2
42. Полная площадь поверхности нагрева Н = 42 м2
43. Параметр А = Нпрм / Н = 25/42 = 0,6
44. Определяем полный перепад температур газов ф1 = ?? - ?? = 1025 -970 = 55 0С
45. Определяем полный перепад температур пара ф2 = t? - t? = 220 - 198 = 22 0С
46. Параметр Р = = = 0,1
47. Параметр R = = = 2,5
48. Коэффициент перехода к сложной схеме Ш = 0,9
49. Температурный перепад ?t = Ш ?tпрт = 0,9 * 825 = 607 0С
50. Определяем тепловосприятие по уравнению теплообмена = = = 2630 кДж/кг
51. Расхождение расчетных тепловосприятий ?= = * 100 = 4 %
6.Расчет второй ступени экономайзера
1. Площадь поверхности нагрева ступени Н = 35 м2
2. Площадь живого сечения для прохода газов Fг = 1,8 м2
3. Площадь живого сечения для прохода воды f = 0,017 м2
4. Температура газов на входе в ступень ?? = 850 0С
5. Энтальпия газов на входе в ступень I? = 14711кДж/кг
6. Температура газов на выходе из ступени ?? = 725 0С
7. Энтальпия газов на входе в ступень I? = 12066 кДж/кг
8. Рассчитаем тепловосприятие ступени (теплота, отданная газами) =ц (I?- I? + ?б) = 0,98*(17430 - 14711 + 0,04 *238) = 2611 кДж/кг
9. Рассчитаем удельную энтальпиюя воды на выходе из ступени ?= п + ?по - ( + + ) = 2855 + 60 - (23152 + 2424 + 2725,7) = = 758 кДж/кг
10. Температура воды на выходе из ступени t? = 179 0С
11. Удельная энтальпия воды на входе в ступень = ? - = 758 - = 696 кДж/кг
12. Температура воды на входе в ступень t? = 169 0С
13. Определяем среднюю температуру воды tср = 0,5(t ?+ t ?)= 0,5*(167+176) = 174 0С
14. Определяем скорость воды в трубах = = = 0.65 м/с
15. Определяем среднюю температуру газов ?ср = 0,5(??+ ??)= 0,5*(850 + 725) = 787,5 0С
16. Определяем среднюю скорость газов = = = 7 м/с
17. Коэффициент теплоотдачи конвекцией бк = ан СzСsСф = 52*0,95*0,9*1.0 = 34 Вт/(м2 К)
18. Определяем эффективная толщина излучающего слоя S = 0.9( = 0.9( = 0.06 м
19. Суммарная поглощательная способность трехатомных газов сS = 0,1*0,25*0,06 = 0,0015
20. Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами к г= 12
21. Суммарная оптическая толщина запыленного газового потока крs = к г с Sт = 12*0,25*0,1*0,06 = 0,1
22. Степень черноты газов а = 0,1
23. Определяем температуру загрязненной стенки трубы tcт = tcр + ?t = 171,5 + 60 = 231 0С
24. Коэффициент теплоотдачи излучением бл = бн б Сг= 95*0,1*0,98 = 9 Вт/(м2 К)
25. Температура в объеме камеры перед ступенью ?? = 855 0С
26. Коэффициент А = 0,3
27. Глубина по ходу газов ступени ln = 0,75 м объема перед ступенью lоб = 0,95 м
28. Коэффициент теплоотдачи излучением с учетом излучения газового объема перед ступенью б?л = бл = 9* = 9,5 Вт/(м2 К)
29. Коэффициент теплоотдачи от газов к стенки б1 = о (бк + б?л ) = 0,9*(34 + 9,5) = 35 Вт/(м2 К)
30. Коэффициент теплопередачи к = Ш б1 = 0,8*35 = 24 Вт/(м2 К)
31. Разность температур между средами - наибольшая ?tб = ?? - t? = 850 - 179 = 701 0С - наименьшая ?tм = ?? - t? = 725 - 169 = 556 0С
32. Отношение ?tб /?tм = 701 / 556 = 1,26 1,7
33. Температурный напор ?t = 0,5(?tб +?tм) = 0,5(701 +556) = 6180С
34. Определяем тепловосприятие ступени по уравнению теплообмена = = = 2750 кДж/кг
35. Расхождение расчетных тепловосприятий ?= = * 100 = 4 %
7.Расчет первой ступени экономайзера
1. Температура газов на входе в ступень ?? = 425 0С
2. Энтальпия газов на входе в ступень I? = 8235 кДж/кг
3. Температура газов на выходе из ступени ?? = 310 0С
4. Энтальпия газов на входе в ступень I? = 5975 кДж/кг
5. Определяем тепловосприятие ступени (теплота, отданная газами) =ц (I?- I? + ?б) = 0,98*(8235 - 5975 + 0,04 *238) = 2224 кДж/кг
8.Расчет невязки теплового баланса парогенератора
1. Расчетная температура горячего воздуха tг.в. =370 0С
2. Энтальпия горячего воздуха при расчетной температуре = 4938 кДж/кг
3. Определяем количество теплоты вносимое в топку воздухом = (бт - ?бт ) + ?бт = (1,15 - 0,05)* 4938 + 0,05*331 = =5748 кДж/кг
4. Определяем полезное тепловыделение в топке т = * + в = 37528 *+ 5748= 45088 кДж/ кг
5. Определяем лучистое тепловосприятие топки = ц ( г - I?т) = 0,98 (45088 - 15872) = 28632 кДж/кг
6. Расчетная невязка теплового баланса ? = зпг - ( + к + пе + эк ) (1 - ) = 37528* 0,91 - (28632 + + + 2224)*(1- ) = 870 кДж/кг
7. Невязка 100% = 100 = 2 %
Литература
1. Частухин В.И., «Тепловой расчет промышленных парогенераторов». Учебное пособие. -- К.: Выща школа. Головное изд-во, 1989. -- 223 с.
2. Зах Р.Г., Котельные установки. М., «Энергия», 1968. -- 352 с.
3. Александров А., Григорьев Б. Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара. М.: Издательство МЭИ, 1999. -- 168 с.
ено н Размещено на Allbest
Подобные документы
Проектирование и тепловой расчет котельного агрегата. Характеристика котла, пересчет топлива на рабочую массу и расчет теплоты сгорания. Определение присосов воздуха. Вычисление теплообмена в топке и толщины излучающего слоя. Расчет пароперегревателя.
курсовая работа [3,4 M], добавлен 08.04.2011Расчет тепловой работы методической толкательной печи для нагрева заготовок. Составление теплового баланса работы печи. Определение выхода продуктов сгорания, температур горения топлива, массы заготовки, балансового теплосодержания продуктов сгорания.
курсовая работа [6,6 M], добавлен 21.11.2012Особенности методики теплового расчета котлов типа ДКВР, не содержащих пароперегревателя. Выявление объема и состава дымовых газов. Определение расхода топлива, адиабатной температуры сгорания. Расчет чугунного экономайзера ВТИ, пучка кипятильных труб.
методичка [792,1 K], добавлен 06.03.2010Методы использования тепловых вторичных ресурсов, установки для внешнего теплоиспользования. Принципиальные схемы использования теплоты производственной воды, тепловые аккумуляторы. Расчет процесса горения в топке, тепловой нагрузки и расхода топлива.
курсовая работа [727,1 K], добавлен 21.06.2010Выполнение проверочно-конструкционного расчета котлоагрегата БКЗ-420 с целью определения показателей его работы при переходе на другое топливо, при изменении нагрузок или параметров пара, а также после проведенной реконструкции поверхности нагрева.
курсовая работа [2,9 M], добавлен 17.05.2011Выполнение расчета горения топлива с целью определения количества необходимого для горения воздуха. Процентный состав продуктов сгорания. Определение размеров рабочего пространства печи. Выбор огнеупорной футеровки и способа утилизации дымовых газов.
курсовая работа [365,4 K], добавлен 03.05.2009Тепловой расчет камеры конвекции и радиации. Устройство аппарата и обоснование его конструкции. Коэффициент полезного действия и расход топлива. Состав продуктов горения. Теоретический и действительный расход воздуха. Содержание углерода в топливе.
курсовая работа [814,7 K], добавлен 24.12.2015Расчет сырьевой смеси и горения газообразного топлива. Изготовление на производстве портландцементного клинкера. Изучение химического состава сырьевых компонентов. Определение массового, объемного расхода топлива и материального баланса его состава.
контрольная работа [397,0 K], добавлен 10.01.2015Определение горючей массы и теплоты сгорания углеводородных топлив. Расчет теоретического и фактического количества воздуха, необходимого для горения. Состав, количество, масса продуктов сгорания. Определение энтальпии продуктов сгорания для нефти и газа.
практическая работа [251,9 K], добавлен 16.12.2013Техническая характеристика водогрейного котла. Расчет процессов горения топлива: определение объемов продуктов сгорания и минимального объема водяных паров. Тепловой баланс котельного агрегата. Конструкторский расчет и подбор водяного экономайзера.
курсовая работа [154,6 K], добавлен 12.12.2013