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 08.04.2011

  • Расчет 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 21.11.2012

  • Особенности 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 06.03.2010

  • Методы 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 21.06.2010

  • Выполнение 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 17.05.2011

  • Выполнение 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 03.05.2009

  • Тепловой 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 24.12.2015

  • Расчет 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 10.01.2015

  • Определение 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 16.12.2013

  • Техническая 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

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.