Студопедия

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)

Рассмотрим влияние указанных параметров

1. Паропроизводительность (D) – может изменяться в достаточно широком диапазоне. Для котлов с естественной циркуляцией от 100 до 30%. (минимальная нагрузка ограничена надежностью циркуляции)

Для прямоточных котлов минимальная нагрузка ограничивается условиями (надежностью) охлаждения поверхностей нагрева.

При использовании жидкого шлакоудаления, минимальная нагрузка ограничивается условиями надежного выхода жидкого шлака (Dmin=0.6Dном).

Повышение нагрузки (D) в котлах с естественной циркуляцией требует увеличения расхода топлива или тепловой производительности топки, что ведет к увеличению температуры газов () и скорости газов () в газоходах и приводит к увеличению и снижению . ().

Изменение температуры перегретого пара, с ростом паропроизводительности, будет зависеть от соотношения радиационных и конвективных частей пароперегревателя.

Для котлов с естественной циркуляцией, где, как правило, преобладает конвективная часть, она увеличивается.

Увеличение температуры уходящих газов () обуславливает повышение . Потеря тепла снижается с увеличением паропроизводительности. Потери тепла с недожогом топлива (q3, q4), с увеличением D, сначала снижаются, в виду повышения температуры процесса горения, а затем начинают возрастать, вследствие сокращения времени пребывания топлива в топке. Оптимальный режим работы котла (= max), чаще всего имеет место при средней паропроизводительности, для которой минимальна сумма тепловых потерь ().

Следует отметить, что с ростом нагрузки котла, сокращается величина присосов воздуха (∆α) в газоходы. Поэтому для неплотных котлов, где величина присосов значительно превышает нормативные значения, потеря тепла с уходящими газами (q2) может снижаться с повышением паропроизводительности (D), за счет снижения присосов. В этом случае, наиболее экономичный режим работы котла имеет место при максимальной нагрузке.

2. Коэффициент избытка воздуха в топке ().

Увеличение коэффициента избытка воздуха в топке () вызывает снижение температуры факела ().

Для достижения неизменной паропроизводительности (D=const), в котлах с естественной циркуляцией, необходимо увеличить расход топлива (В). Увеличение расхода топлива (В), в свою очередь, вызывает увеличение: температуры газов за топкой () и по всему газовому тракту, вплоть до уходящих газов (); объёма и скоростей продуктов сгорания (), что ведет к повышению доли конвективного тепла ().

Увеличение и вызывает увеличение . Потери тепла с недожогом топлива (q3, q4) минимальны при оптимальном коэффициенте избытка воздуха в топке.

Максимальный КПД брутто котла имеем при коэффициенте избытка воздуха в топке () соответствующем минимальным суммарным тепловым потерям.

Оптимальный коэффициент избытка воздуха в топке () следует определять с учетом расхода энергии на собственные нужды котла.

 

3. Температура питательной воды (tПВ).

 

Температура питательной воды() определяется работой регенеративных подогревателей в схеме регенерации турбоустановки и давлением пара питающих их отборов турбины ().

Снижение возможно, например, при отключении группы ПВД.

При постоянной паропроизводительности (D=const) увеличение потребует снижения расхода В топлива. В результате снижаются объёмы и температуры газов по газовому тракту котла, кроме воздухоподогревателя. Температура газов за экономайзером при этом увеличиться, вследствие снижения температурного напора и тепловосприятия экономайзера. Увеличиться температура горячего воздуха (), в котле с естественной циркуляцией снизится температура перегретого пара () В прямоточном котле, где границы поверхностей нагрева не зафиксированы, повышение температуры питательной воды снизит поверхность экономайзера и увеличит – пароперегревателя, что приведет к увеличению температуры перегрева. За счет снижения объёмов, скоростей и температуры газов (, , и JГ), снижается доля конвективного тепла ().

Увеличение при снижении и , связано со снижением температурного напора в ЭКО (). В результате потери тепла с уходящими газами с увеличением несколько возрастает; остальные потери практически не меняются (=Const). Таким образом, повышение температуры питательной воды снижает экономичность работы котла.

 

1. Влажность топлива ().

 

 

Увеличение влажности топлива ( ) ведет к снижению его теплоты сгорания () и адиабатической температуры в топке (). Поэтому для сохранения паропроизводительности (D=const) необходимо увеличить расход топлива (В). Снижение и увеличение объёма и скоростей продуктов сгорания (и ) увеличивает долю и снижает долю .

Увеличение расхода топлива (В), в свою очередь, вызывает увеличение: температуры газов за топкой () и по всему газовому тракту, вплоть до уходящих газов (). В результате, вырастет потеря тепла с уходящими газами (q2), увеличатся температура перегретого пара (в котле с естественной циркуляцией) и горячего воздуха (и ).

В прямоточном котле изменение температуры перегретого пара будет зависеть от соотношения радиационных и конвективных частей пароперегревателя.

Снижение температуры горения в топке приведет к росту потерь тепла с недожогом топлива (q3, q4).

Следовательно, повышение влажности топлива всегда снижает экономичность работы котла.

 

5. Зольность топлива ().

Увеличение зольности топлива () ведет к снижению его теплоты сгорания () и адиабатической температуры в топке (). Несколько увеличится излучающая способность факела (аФ), возможно увеличение шлакования и загрязнения наружных поверхностей нагрева. Для сохранения паропроизводительности (D=const) необходимо увеличить расход топлива (В). Увеличение (В) вызывает увеличение и по всему газовому тракту вплоть до . Повышается температура горячего воздуха и уходящих газов (, JУХ).

Изменение температуры перегретого пара будет зависеть от изменения долей радиационного и конвективного тепла в котле и от соотношения соответствующих поверхностей нагрева пароперегревателя.

Повышение объёма и температуры, уходящих газов, при повышении зольности топлива, увеличит потерю тепла с уходящими газами (q2). Снижение температуры горения в топке приведет к росту потерь тепла с недожогом топлива (q3, q4).

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Статические и динамические характеристики котла | Динамические характеристики котла
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 1142; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.022 сек.