КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Потеря теплоты от наружного охлаждения
Эта потеря определяется тем, что обмуровка и обшивка котла и его элементы: барабан, коллекторы, трубопроводы, имея более высокую температуру, чем температура окружающего воздуха, отдают ему часть теплоты. В общем виде потерюможно выразить следующей формулой: (8) где— наружная поверхность стен котла и его высокотемпературных элементов, —коэффициенты теплоотдачи конвекцией и излучением, ;— соответственно средняя температура поверхности теп-лоотдающих стен и температура окружающего воздуха, °С. Потеря от наружного охлаждения будет тем больше, чем выше температура обмуровки и тепловой изоляции. Согласно ПТЭвнешние поверхности котла и его элементов должны иметь изоляцию, обеспечивающую температуру не выше . Тепловой поток с поверхности определяют прибором—тепломером. В прикидочных расчетах пользуются средним значением теплового потока с поверхности обмуровки . Абсолютная потеря теплоты в окружающую среду для котлов разной номинальной мощности определяется отношением С увеличением мощности котла абсолютная потеря и относительная потеря , снижаются, так как полное тепловыделение и объем продуктов сгорания увеличиваются быстрее, чем размер ограждающих поверхностей (рис. 6.7). Как показано на рис. 6.7, потери для котлов большой мощности невелики. Принято для упрощения считать эти потери пропорциональными тепловосприятию каждой из поверх ностей нагрева котла и учитывать коэффициентом сохранения теплоты
Рис 6.8. Потери с физической теплотой удаляемых шлаков.
(9) При этом отношение характеризует долю потерь теплоты во вне.
При снижении производительности котла абсолютная потеря теплоты через его ограждающие стены останется практически такой же, поэтому относительные потери пропорционально возрастают: (10) где индекс относится к номинальным значениям величин; потери при показаны на рис. 6.7 пунктирными линиями.
Потеря с физической теплотой удаляемых шлаков.
Потеря теплоты характеризуется тем, что удаляемый из-под топки шлак, имея довольно высокую температуру, уносит определенное количество теплоты, которая передается воде, находящейся в шлаковой ванне, и безвозвратно теряется. Расчет относительной потери,, ведется по формуле (11)
где —доля шлакоудаления в топочной камере; —энтальпия шлака,; —зольность рабочей массы топлива,. Потери можно определить по графику (рис. 6.8), где —приведенная зольность топлива. Потери существенно зависят от способа удаления шлаков из топки. При организации твердого шлакоудаления доля а температура шлаков составляет и при относительно небольшой зольности топлива потерибудут незначительными (рис. 6.8). Учет этих потерь производят только для многозольных топлив, когда приведенная зольность В случае жидкого шлакоудаления температура вытекающего шлака в среднем составляет, а доля шлакоудаления также возрастает до в однокамерных топках и достигает в топках сциклонными предтопками. В этом случае потери q6 учитывают обязательно. Из анализа тепловых потерь следует, что значение некоторых из них существенно и по-разному зависит от избытка воздуха. В связи с этим возникает необходимость в установлении оптимального избытка воздуха в топке, обеспечивающего минимум суммарных потерь. При этом потериотносят к считая присосы по газоходамНа рис. 6.9,а представлен соответствующий график потерь при сжигании природного газа и мазута, когда потерямиможно пренебречь. Как видно, оптимальный
Таблица 2
избыток воздуха в топке в зтом случае оказывается близким к и всегда несколько меньше , поскольку зависимость в зоне, близкой к, более крутая. При сжигании твердых топлив (рис. 6.9,б) существенное влияние на оптимальный избыток воздуха оказывают потери . При этомнесколько меньше значения, соответствующего минимуму В табл. 2 приведены некоторые расчетные показатели современных паровых котлов, дающие представление об экономичности их работы. Потери с физическим теплом шлака (Яб) Потеря с физическим теплом шлака где Q6 - физическое тепло, удаляемое из котла шлака, кДж/кг, которое подсчи-тывается по формуле В топках с гранулированным (твердым) шлакоудалением, работающих на малозольных топливах, этой потерей пренебрегают. Для топлив с приведенной зольностью (А" = 6-16) потеря со шлаком В топках с жидким шлакоудалением потеря с физическим теплом шлаков больше ввиду того, что температура шлака высока (1300-1600 °С). При жидком шлакоу да Ленин для топлив с приведенной зольностью А" = 2-10 % потеря физическим теплом шлаков достигает 1-1,5 %.
Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 3039; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |