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)
Контрольна робота 2 страница Вказівка: Склад і нижча теплота згоряння палива, а також розрахункові характеристики топки наведені в таблицях А.6 - А.10.
При визначенні корисного тепловиділення температуру повітря перед топкою приймати: при факельному спалюванні бурого вугілля 400 о С; при спалюванні вугілля в шарі на колосниковій решітці, при спалюванні газу і мазуту 30 о С; в інших випадках 200 о С.
Визначення температури горіння виконувати за допомогою I - t діаграми, для побудови якої попередньо обчислити ентальпії продуктів згоряння Iпз при a т при температурах 1000, 1500 і 2000 о С.
Об'ємну теплоємність газів прийняти з таблиці А.11.
Основні розрахункові формули:
; ; ;
; ;
Для твердого і рідкого палива:
;
;
;
.
Для газового палива:
;
;
; ;
.
;
I пз при t= 1000, 1500 и 2000 , ;
I пз вих при , ; tгор при Iгор = Qкор ;
; ;
; .
ДОДАТОК А
Таблиця А. 1
Мольна теплоємність газів, кДж/(кмольК·)
Гази
к
Одноатомні
12,5
20,8
1,67
Двохатомні
20,8
29,1
1,40
Трьох - і багатоатомні
29,1
37,4
1,29
Таблиця А. 2
Фізичні властивості сухого повітря
(Р п = 760 мм рт. ст. » 1,013´105 Па )
t,
О С
r,
кг/м3
ср ,
кДж кг·К
l ´ 102 ,
Вт
м·К
а ´ 106 ,
м2 /с
m ´ 106 ,
Па· с
n ´ 106 ,
м2 /с
Pr
-30
1,453
1,013
2,20
14,9
15,7
10,80
0,723
-20
1,395
1,009
2,28
16,2
16,2
11,61
0,716
-10
1,342
1,009
2,36
17,4
16,7
12,43
0,712
1,293
1,005
2,44
18,8
17,2
13,28
0,707
1,247
1,005
2,51
20,0
17,6
14,16
0,705
1,205
1,005
2,59
21,4
18,1
15,06
0,703
1,165
1,005
2,67
22,9
18,6
16,00
0,701
1,128
1,005
2,76
24,3
19,1
16,96
0,699
1,093
1,005
2,83
25,7
19,6
17,95
0,698
1,060
1,005
2,90
27,2
20,1
18,97
0,696
1,029
1,009
2,96
28,6
20,6
20,02
0,694
1,000
1,009
3,05
30,2
21,1
21,09
0,692
0,972
1,009
3,13
31,9
21,5
22,10
0,690
0,946
1,009
3,21
33,6
21,9
23,13
0,688
Таблиця А.3
Фізичні властивості водяної пари на лінії насичення
t,
О С
р ´ 10-5 ,
Па
r,
кг/м3
i" ,
кДж
Кг
r, кДж
Кг
ср ,
кДж кг·К
l,
Вт
м·К
а ´ 106 ,
м2 /с
m ´ 106 ,
Па·с
n ´ 106 ,
м2 /с
Pr
15,55
7,862
3,023
0,035
1,492
15,99
2,03
1,36
39,78
19,98
4,158
0,045
0,544
18,25
0,913
1,68
85,92
46,21
6,28
0,062
0,216
21,29
0,461
2,13
Таблиця А. 4
Фізичні властивості води на лінії насичення
t,
О С
р ´ 10-5 ,
Па
r,
кг/м3
i,
кДж
Кг
ср ,
кДж кг·К
l,
Вт
м·К
а ´ 108 ,
м2 /с
m ´ 106 ,
Па·с
n ´ 106 ,
м2 /с
b ´ 104 ,
К-1
s ´ 104 ,
Н/м
Pr
1,013
999,9
0,0
4,212
0,551
13,1
1,789
-0,63
756,4
13,67
1,013
999,7
42,04
4,191
0,571
13,7
1,306
0,7
741,6
9,52
1,013
998,2
83,91
4,183
0,599
14,3
1,003
1,82
726,9
7,02
1,013
995,7
125,7
4,174
0,618
14,9
801,5
0,805
3,21
712,2
5,42
1,013
992,2
167,5
4,174
0,635
15,3
653,3
0,659
3,87
696,5
4,31
1,013
988,1
209,3
4,174
0,649
15,7
549,4
0,556
4,49
676,9
3,54
1,013
983,2
251,1
4,179
0,659
16,0
469,9
0,478
5,11
662,2
2,98
1,013
977,8
293,0
4,187
0,668
16,3
406,1
0,415
5,7
643,5
2,55
1,013
971,8
335,0
4,195
0,674
16,6
355,1
0,365
6,32
625,9
2,21
1,013
965,3
377,0
4,208
0,680
16,8
314,9
0,326
6,95
607,2
1,95
1,013
958,4
419,1
4,220
0,684
16,9
282,5
0,295
7,52
588,6
1,75
1,43
951,0
461,4
4,233
0,685
17,0
259,0
0,272
8,08
569,0
1,60
1,98
943,1
503,7
4,250
0,686
17,1
237,4
0,252
8,64
548,4
1,47
2,70
934,8
546,4
4,266
0,686
17,2
217,8
0,233
9,19
528,8
1,35
3,61
926,1
589,1
4,287
0,685
17,2
201,1
0,217
9,72
507,2
1,26
4,76
917,0
632,2
4,313
0,684
17,3
186,4
0,203
10,3
486,6
1,117
6,118
907,4
675,4
4,346
0,681
17,3
173,6
0,191
10,7
466,0
1,10
7,92
897,3
719,3
4,380
0,676
17,2
162,8
0,181
11,3
443,4
1,05
10,30
886,9
763,3
4,417
0,672
17,2
153,0
0,173
11,9
422,8
1,03
12,55
876,0
807,8
4,459
0,664
17,2
144,2
0,165
12,6
400,2
0,965
Таблиця А.5
Фізичні властивості димових газів
(Р п = 760 мм рт. ст. » 1,013´105 Па; r(СО2 =0,13); r(Н2 О=0,11); r(N2 =0,76))
t,
О С
r,
кг/м3
ср ,
кДж кг·К
l ´ 102 ,
Вт
м·К
а ´ 106 ,
м2 /с
m ´ 106 ,
Па· с
n ´ 106 ,
м2 /с
Pr
1,295
1,042
2,28
16,9
15,8
12,2
0,72
0,950
1,068
3,13
30,8
20,4
21,54
0,69
0,748
1,097
4,01
48,9
24,5
32,80
0,67
0,617
1,122
4,84
69,9
28,2
45,81
0,65
0,525
1,151
5,7
94,3
31,7
60,38
0,64
0,457
1,185
6,56
121,1
34,8
76,30
0,62
Таблиця А. 6
Розрахункові характеристики природних газів
Назва
Склад газу по об’єму, %
Нижча
теплота
газопроводу
CH4
C2 H6
C3 H8
C4 H10
C5 H12
N2
CO2
згоряння
МДж/м3
Дашава-Київ
98,9
0,3
0,11
0,1
-
0,4
0,2
35,9
Шебелінка-Москва
94,1
3,1
0,6
0,2
0,8
1,2
-
37,9
Середня Азія-Центр
93,8
3,6
0,7
0,2
0,4
0,7
0,6
37,6
Таблиця А. 7
Основні розрахункові характеристики шарових топок
Характеристики,
Топки із закидачем
і нерухомим шаром
Топки із закидачем
і ланцюговою решіткою
їхня позначка
Буре вугілля
Кам'я
Буре вугілля
Кам'я
і одиниці
вимірювання
малопо пілове
Ап £ 1,5
високо попілове
Ап £ 2,4
не вугілля
Ап £ 1,0
малопо пілове
Ап £ 1,5
високо попілове Ап £ 2,4
не вугілля
Ап £ 1,0
Коефіцієнт надлишку повітря в топці a т
1,4
1,4
1,4
1,3
1,3
1,3
Втрати від хімічної неповноти згорянняq3 , %
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
Втрати від механічної неповноти згорянняq4 , %
Теплова напруга об’єму топки, кВт/м3
230-350
300-470
Теплова напруга дзеркала
930 -
800 -
930 -
930 -
930 -
930 -
горіння, кВт/м2
Частка уносу
попілуа ун
0,15
0,10
0,15
0,25
0,12
0,20
Таблиця А. 8
Розрахункові характеристики деякого твердого і рідкого палива
Басейн,
М
а
Склад робочої маси, %
Нижча
теплота
Вихід
летких
родовище
р
к
Wp
Ap
Sp к
Sp ор
Cp
Hp
Np
Op
згорян-ня,
речовин VГ ,
а
МДж/кг
%
Донецький
Д
14,0
25,8
2,5
1,4
44,8
3,4
1,0
7,1
18,0
Кузнецький
Г
17,0
9,5
0,5
59,5
4,0
1,5
11,0
22,8
Карагандинський
К
8,0
27,6
0,8
54,7
3,3
0,8
4,8
21,2
Челябінський
Б3
18,5
29,5
1,0
37,3
2,8
0,9
10,5
12,8
Райчихинський
Б2
37,5
9,4
0,3
37,7
2,3
0,6
12,2
12,7
Чульмаканський
Ж
7,5
23,1
0,3
59,0
4,1
1,0
5,0
23,2
Мазут
сірчастий
3,0
0,1
1,4
83,8
11,2
-
0,5
39,7
-
Таблиця А. 9
Основні розрахункові характеристики камерних топок
Коефіці-
Втрати теплоти, %
Теплова
Тип топки
Паливо
єнт над-лишку
повітря
від хімічної неповноти згоряння (q 3 )
від механічної неповноти згоряння (q 4 )
напруга об’єму топки,
кВт/м3
Частка
уносу
попілу,
в топці,
Котли паропродуктивністю (D), т/год
aт
< 75
³75
< 75
³75
< 75
³75
аун
Пиловугільні
Кам'яне вугілля
1,2
0,5
3,0
1,0
0,9
Буре вугілля
1,2
0,5
1,5
0,5
0,9
Шахтно-млинові
Кам'яне вугілля
1,25
0,5
6,0
4,0
0,85
Буре вугілля
1,25
0,5
2,0
1,0
0,85
Камерні
Мазут
1,1
0,5
-
-
для спалювання
рідкого і
Газ (змішувальні
пальники)
1,1
0,5
-
-
газового палива
(безфакельні
пальники)
1,1
0,5
-
До 870
-
Таблиця А. 10
Типи топок, що рекомендуються для котельних агрегатів
Вид палива
Паропродуктив-ність, т/год
Топка
Кам'яне вугілля
£10
Із закидачем і нерухомим шаром
15... 35
Із закидачем і ланцюговою решіткою
³25
Шахтно-млинова - для вугілля з VГ > 30%
³35
Пиловугільна
Буре вугілля
£10
Із закидачем і нерухомим шаром
15... 35
Із закидачем і ланцюговою решіткою
35... 75
Шахтно-млинова
> 75
Пиловугільна
Газ і мазут
Всі значення
Камерна
Таблиця А. 11
Середня об'ємна теплоємність газів при постійному тиску, кДж/(м3 ·К)
t, o C
N2
RO2
H2 O
Повітря
1,2946
1,5998
1,4943
1,2971
1,2958
1,7003
1,5052
1,3004
1,2996
1,7873
1,5223
1,3071
1,30667
1,8627
1,5424
1,3172
1,3163
1,9297
1,5654
1,3289
1,3276
1,9887
1,5897
1,3427
1,3402
2,0411
1,6148
1,3565
1,3536
2,0884
1,6412
1,3708
1,3670
2,1311
1,6680
1,3842
1,3796
2,1692
1,6957
1,3976
1,3917
2,2035
1,7229
1,4097
1,4440
2,3354
1,8527
1,4620
1,4825
2,4221
1,9628
1,5010
ДОДАТОК Б
Таблиця Б.1.
Розподіл балів, присвоюваних студентами*:
Кількість балів
Загальна кільк. балів по зміст. модулям
Підсумковий контроль
(екзамен)
Сума
Змістовий
модуль І
Технічна термодинаміка
Змістовий
модуль ІІ Теплопередача
Змістовий
модуль ІІІ
Теплоенерге-тичне устаткування
Примітка:
Виконано згідно наказу ДонНУЕТ № 402 оп від 18.06.07 р.
Таблиця Б.2.
Методи оцінювання. Система нарахування балів
№
Види робіт
Бали
1.
Виконання та захист домашньої контрольної роботи (одна задача)
2.
Самостійне рішення ситуаційної задачі в аудиторії
3.
Усна відповідь по темі
4.
Реферат
5.
Написання тестових завдань
0 - 5
Шкала оцінювання:
90 -100 балів - відмінно (А);
75 - 89 балів - добре (ВC);
60 - 74 балів - задовільно (DE);
35 - 59 балів - незадовільно з можливістю повторного складання (FX);
1 - 34 балів - незадовільно з обов'язковим повторним курсом (F).
ДОДАТОК В
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
1. Основні поняття і вихідні положення технічної термодинаміки.
2. Газові суміші.
3. Теплоємність ідеальних газів. Її види. Основні формули.
4. Перший закон термодинаміки. Його формулювання і математичний вираз.
5. Робота і теплота. Аналітичний вираз і графічне зображення.
6. Загальна схема дослідження термодинамічних процесів.
7. Дослідження ізохорного процесу.
8. Дослідження ізобарного процесу.
9. Дослідження ізотермічного процесу.
10. Дослідження адіабатного процесу.
11. Дослідження політропного процесу.
12. Реальні гази (пари). Діаграма стану. Побудова і розрахунок процесів реальних газів.
13. Вологе повітря. Діаграма стану. Побудова і розрахунок процесів вологого повітря.
14. Другий закон термодинаміки, його формулювання. Ефективність циклів.
15. Принципова схема і цикли ДВЗ.
16. Принципова схема і цикл ГТУ.
17. Принципова схема і цикл ПСУ.
18. Принципова схема і цикл повітряної холодильної машини.
19. Принципова схема і цикл парової компресорної холодильної машини.
20. Основні поняття і визначення теорії теплообміну. Види теплообміну.
21. Теплообмін теплопровідністю. Закон Фур'є. Коефіцієнт теплопровідності.
Дата добавления: 2015-06-04 ; Просмотров: 405 ; Нарушение авторских прав? ; Мы поможем в написании вашей работы!
Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет