Рудой, В. И. Упрощенный расчет расхода топлива и коэффициента полезного действия котельного агрегата / В. И. Рудой, В. Б. Диде. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 10 (405). — С. 14-16. — URL: https://moluch.ru/archive/405/89372/ (дата обращения: 02.04.2025).
В статье приведен упрощенный расчет основных параметров работы пылеугольного энергетического котла.
Ключевые слова:
энергетический котел, энергетика.
Современные мощные котельные агрегаты представляют собой сложный механизм, на параметры работы которого влияет множество факторов. Понимание процессов, происходящих в котле, позволит сократить потери и улучшить эффективность работы агрегата. Поэтому ниже приведён упрощенный расчет работы барабанного котельного агрегата на угольном топливе по некоторым заданным параметрам.
Для начала расчета принимаем состав и характеристики топлива:
содержание серы, азота, углерода, водорода, кислорода, влажность и зольность на рабочую массу соответственно, %;
— низшая теплота сгорания на рабочую массу, кДж/кг.
Прежде всего, определяется теоретический объём воздуха
:
;(1)
Затем определяют теоретический объем продуктов сгорания
через определение значений теоретических объемов трехатомных газов
, азота
и водяных паров
:
м
3
/кг;(2)
м
3
/кг;(3)
м
3
/кг;(4)
м
3
/кг.(5)
Принимаем температуру уходящих газов
, тогда энтальпия продуктов сгорания
находится по следующей зависимости:
, кДж/кг, (6)
Где:
,
,
— удельные энтальпии компонентов продуктов сгорания, при температуре уходящих
, кДж/м
3
[1]
Аналогично находим энтальпию воздуха
в зависимости от температуры
:
, кДж/кг, (7)
Где:
— удельная энтальпия воздуха, кДж/м
3
[1]
Определяем энтальпию золы
при значении температуры
по формуле:
, кДж/кг, (8)
Где:
, кДж/кг — удельная энтальпия золы при температуре
[1]
— коэффициент содержания золы в уносе, принимается по [2].
Энтальпия уходящих газов
при избытке воздуха α>1 будет найдена по следующей зависимости:
, кДж/кг(9)
При наличии подогрева воздуха до ВЗП необходимо учесть теплоту воздуха
:
, кДж/кг,(10)
Где:
— отношение количества горячего воздуха к теоретически необходимому [2];
— присосы воздуха в воздухоподогревателе [2];
и
— энтальпии соответственно холодного воздуха и после подогревателя, кДж/кг, могут быть определены по формуле:
, кДж/кг, (11)
Где:
— температура воздуха, С и теплоёмкость воздуха, кДж/кг*К, при данной температуре соответственно.
В топку так же вносится физическая теплота с топливом
, она определяется по зависимости:
, кДж/кг,(12)
Где:
— температура топлива, С;
— теплоемкость топлива, определяемая в зависимости от типа угля и его состава [2].
Таким образом, располагаемая теплота топлива на рабочую массу
, определяется как:
, кДж/кг.(13)
КПД котельного агрегата
можно определить методом обратного баланса по формуле:
, %,(14)
Где:
— потеря теплоты с уходящими газами, %;
— потеря теплоты с химическим недожогом топлива, %;
— потеря теплоты с механическим недожогом топлива, %;
— потеря с рассеянием теплоты через изоляцию, %;
— потери с физической теплотой удаляемого из топки шлака, %.
Потери определяются следующим образом:
, %,(15)
Где:
— коэффициент присоса воздуха по газовому тракту [2];
— определяется по справочной литературе [1];
, %,(16)
Где:
— доля шлакоулавливания в топочной камере;(17)
— содержание горючих в уносе и золе соответственно, %;
— определяется по справочной литературе [1];
, %,(18)
Где:
— энтальпия шлака, кДж/кг, принимается по справочной литературе по температуре удаляемого шлака [1].
Для определения расхода топлива необходимо вычислить теплоту
, воспринимаемую рабочей средой в тепловом котле:
— расход продувочной воды из барабанного парового котла, кг/с, где
, % — доля продувки;
,
,
— энтальпии соответственно перегретого пара, питательной воды и кипящей воды в барабане парового котла, кДж/кг;
,
— энтальпии вторично-перегреваемого пара на входе и выходе из перегревателя, кДж/кг.
Таким образом, расход натурального топлива на котельный агрегат определится по следующей зависимости:
, кг/с.(20)
Пересчет в расход условного топлива осуществляется следующим образом:
, кг/с, (21)
Где:
кДж/кг — теплота сгорания условного топлива.
Литература:
1. Безгрешнов А. Н., Липов Ю. М., Шлейфер Б. М., Расчет паровых котлов в примерах и задачах для студентов вузов. — М.: Энергоатомиздат,1991.
2. Липов Ю. М. и др., Компоновка и тепловой расчет парового котла: Учеб. Пособие для вузов/ Ю. М. Липов, Ю. Ф. Самойлов, Т. В. Виленский. — М.: Энергоатомиздат, 1988. — 208 с.: ил.
В статье рассматривается возможность использования топливной угольной смеси для сжигания в котельном агрегате. Рассмотрен состав угольной смеси и ее составляющих. Представлены методы расчета. Показана зависимость КПД котельного агрегата от состава уг...
Статья посвящена разработке автоматизированной системы управления подготовки топлива. Современные технологии сжигания угля традиционными методами, такими как пылевидное, кускообразное или в кипящем слое не позволяют существенно увеличить коэффициент ...
В работе рассматриваются методы повышения энергетической эффективности работы насосных агрегатов в условиях действующего производства на предприятии с полным металлургическим циклом.
В данной статье выполнен анализ эффективности системы охлаждения природного газа на КС, проанализированы способы повышения эффективности работы турбодетандерных агрегатов за счёт регулирования режимов и рассмотрены наиболее эффективные из них.
В статье представлена математическая модель системы охлаждения магистрального тепловоза серии 2ТЭ10М, позволяющая выполнять расчет параметров теплообменных аппаратов с учетом их технического состояния.
В статье представлены результаты сравнения расходы холодильного агента, холодильный и эксергетический КПД холодильной установки при различных условиях.
В статье систематизированы основные факторы, оказывающие воздействие на эффективность сепарации газожидкостной смеси. Даны рекомендации по повышению эффективности процесса сепарации.
В статье рассмотрен проект по модернизации установки замедленного коксования путем сокращения продолжительности цикла коксования. Приведены данные по объему рынка нефтяного кокса. Описан технологический режим работы реактора. Приведен материальный ба...
В статье рассматривается возможность использования топливной угольной смеси для сжигания в котельном агрегате. Рассмотрен состав угольной смеси и ее составляющих. Представлены методы расчета. Показана зависимость КПД котельного агрегата от состава уг...
Статья посвящена разработке автоматизированной системы управления подготовки топлива. Современные технологии сжигания угля традиционными методами, такими как пылевидное, кускообразное или в кипящем слое не позволяют существенно увеличить коэффициент ...
В работе рассматриваются методы повышения энергетической эффективности работы насосных агрегатов в условиях действующего производства на предприятии с полным металлургическим циклом.
В данной статье выполнен анализ эффективности системы охлаждения природного газа на КС, проанализированы способы повышения эффективности работы турбодетандерных агрегатов за счёт регулирования режимов и рассмотрены наиболее эффективные из них.
В статье представлена математическая модель системы охлаждения магистрального тепловоза серии 2ТЭ10М, позволяющая выполнять расчет параметров теплообменных аппаратов с учетом их технического состояния.
В статье представлены результаты сравнения расходы холодильного агента, холодильный и эксергетический КПД холодильной установки при различных условиях.
В статье систематизированы основные факторы, оказывающие воздействие на эффективность сепарации газожидкостной смеси. Даны рекомендации по повышению эффективности процесса сепарации.
В статье рассмотрен проект по модернизации установки замедленного коксования путем сокращения продолжительности цикла коксования. Приведены данные по объему рынка нефтяного кокса. Описан технологический режим работы реактора. Приведен материальный ба...