Контрольная работа по "Теплотехнике". 21

                           Министерство образования РФ

 

       ГОУ  ВПО «Братский Государственный  Технический Университет»

 

 

 

 

                                                                       

 

Кафедра: ТПП

 

 

 

 

 

                Контрольная работа

                                                   Вариант 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил :                                                                  

                                                                                        

 

 

Проверил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Задание : Для котла с камерным сжиганием твердого топлива рассчитать адиабатную температуру горения и температуру газов на выходе из топки при двух режимах рециркуляции дымовых газов с хвоста котла в нижнюю часть топки при условии , что КПД котла неизвестен.

    

     Исходные данные :

1. Доля рециркуляции в 1 режиме                                          r1 = 0,12

2. Доля рециркуляции во 2 режиме                                        r=  0,22

3. КПД котла Брутто в первом  режиме                                  ŋбр = 90 %

4. КПД котла Брутто во втором  режиме                                ŋбр = 89 %

5. Температура уходящих газов  в 1 режиме                          τух.1 = 128 ºС

6. Температура уходящих газов  во 2 режиме                        τух.2 =  142 ºС

7. Паропроизводительность котла                                          Д = 8,4 кг/с

8. Лучевоспринимающая поверхность                                   Нл = 220 м2

9.  Критерий Бугера                                                                  Вu = 0,6

10. Степень черноты топки                                                      ат = 0,708

11.Температура воздуха в котельной                                      tв = 40  ºС

12.Температура горячего воздуха                                           tгв = τух.газов

13. Содержание сухих трехатомных 

       газов в уходящих газах                                                      RО2 = 12,7 %

14. Содержание кислорода в уходящих  газах                           О2 = 6,8 %

15. Коэффициент избытка воздуха в топке

      для бурых углей                                                                 αт = 1,2

17. Давление перегретого пара                                                рпп = 4,2 МПа

18. Температура перегретого пара                                          tпп = 410 ºС

19. Месторождение : Берёзовское  Б2

      Технические характеристика  топлива:

      Состав рабочей  массы :                                Wр = 33 %

                                                                               Ар = 4,7 %

                                                                               Sрк +  Sро = 0,2 %

                                                                               Ср = 44,3 %

                                                                               Нр = 3,0 %

                                                                               Nр = 0,4 %

                                                                               Ор = 14,4  %

    Низшая теплота сгорания топлива                 Qрн = 15,659 МДж/кг

    Температура плавкости  золы                          tзл = 1270  ºС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Определение удельных расходов воздуха и дымовых газов.

 

1.1  Находим  теоретический объем сухого воздуха  при α = 1, м3/ кг   [1 ]:

       

       Vо = 0,0889 (Ср  + 0,375 (Sрк + Sро )) + 0,265 Нр – 0,0333 Ор                               (1)

 

Vо = 0,0889 (44,3  + 0,375 · 0,2 ) + 0,265· 3,0 – 0,0333·14,4 = 4,2155 м3/ кг

    1. Находим теоретический объем продуктов сгорания

       при α =1, м3/ кг [1 ]:

 

       VоN2 = 0,79Vо  + 0,8 (Nр / 100)                                                                               (2)

 

VоN2 = 0,79·4,2155  + 0,8 ·(0,2 / 100)  =  3,332 м3/ кг

   

        VRО2 = 1,866[ (Ср + 0,375  (Sрк + Sро )) / 100]                                             (3) 

 

VRО2 = 1,866[ ( 44,3 + 0,375 · 0,2 ) / 100] = 0,828 м3/ кг                                    

        

         VоН2О = 0,111Нр + 0,0124 Wр  +  0,0161Vо                                              (4)   

 

VоН2О = 0,111· 3,0 + 0,0124· 33 +  0,0161· 4,2155 = 0,81  м3/ кг

    1. Находим  теоретический объем образующихся

       дымовых газов,  м3/ кг [1 ]:

 

       VоГ =   VоN2 +  VоН2О  +  VRО2                                                                    (5)

 

VоГ =  3,332 + 0,81 + 0,828 = 4,97  м3/ кг  

    1. Находим количество воздуха , поступающего в топку

        при α  т = 1,2  ,  м3/ кг [1 ]:

 

V = α т · Vо                                                                                                 (6)

               

V =  1,2 · 4,2155 = 5,0586  м3/ кг

1.5 Находим суммарный объем продуктов  сгорания при α т= 1,2  м3/ кг [1 ]:

   

VГ =   VСГ +  VН2О                                                                                      (7)

 

VСГ =   VоN2 +  VRО2   +  (α т  - 1 ) · Vо                                                     (8)

       

       VН2О  =  VоН2О  + 0,0161 (α т  - 1 ) · Vо                                                       (9)

 

VСГ =   3,332 + 0,828 + ( 1,2 – 1 ) · 4,2155 = 5,0031 м3/ кг

VН2О =  0,81 + 0,0161 ( 1,2 - 1 ) · 4,2155 = 0,824  м3/ кг

VГ =   5,0031 + 0,824 = 5,827  м3/ кг

 

 

 

 2. Определение теплоты вносимой в топку                                                               

 

2.1 Находим тепловые потоки вводимые в топку котла для первого режима  

2.1.1 Находим  тепло , введенное  в котел в целом , кДж/кг [1]:

 

          Qрр =  Qнр  + Qтл                                                                                                    (10)

 

Где Qнр – низшая теплота сгорания топлива ( из исходных данных)

       Qнр =  15,659 МДж/кг = 15659 кДж/кг

       Qтл - тепло, вносимое в топку с топливом или

                 физическое тепло топлива 

       

        Qтл =  Срт · t тл                                                                                          (11)

 

Где  t тл – температура топлива на входе в топку

        t тл  =  20 º С [2, стр 9 ]:

        Срт -  теплоемкость топлива , кДж/кг · град

 

       Срт =  0,042 · Wр +  Сстл · ( 1 – 0,01 · Wр )                                              (12)

 

Где  Сстл – теплоемкость сухой массы топлива для бурых углей, кДж/кг · град 

                   ( 2 ,стр 9 )

        Сстл = 1,088 кДж/кг · º С

Срт  = 0,042 · 33 + 1,088 ( 1 – 0,01 · 33 ) = 2,115 Дж/кг · º С

Qтл = 2,115 · 20 = 42,3 кДж/кг

Qрр = 15659 + 42,3 = 15701,3 кДж/кг

2.1.2 Находим  тепло поступающее  с воздухом, кДж/кг [1] :

 

         Qв.вн =  ( αт - Δ αт - Δ αпл  + Δ αвп ) · (Н' вп - Нохв )                              (13)

 

Где  αт – коэффициент избытка воздуха в топке ( из исходных данных )

        Δ αт – присосы воздуха для камерной топки

        Δ αт = 0,05 ( из таблицы П.1.3 [2] )

        Δ αпл – присосы воздуха в систему пылеприготовления

        Δ αпл = 0  ( из таблицы П.2.2 [1] )

        Δ αвп – присосы воздуха в газоходы воздухоподогревателя

        Δ αвп = 0,06  ( из таблицы П.1.3 [2] )

        Н' вп -  энтальпия воздуха на входе в воздухоподогреватель,кДж/кг

                    

         Н'вл =  Vо · (сθвп )                                                                                  (14)

 

         Нºхв =  Vо · (сθхв )                                                                                 (15)

 

Где  (сθвп ) – энтальпия 1 м 3  воздуха при температуре на входе

                      в воздухоподогреватель  tвп = τух.1 = 128 ºС

         (сθвп ) = 170,52 кДж/кг ( из таблицы П.1.4  [2] )

       (сθхв )  – энтальпия 1 м 3   холодного воздуха при температуре tхв = 40 ºС

       (сθхв ) = 53,2 кДж/ м3  (  из  таблицы П.4.1 [1] )

Нºхв = 4,2155 · 53,2 =  224,26 кДж/кг

Н' вп = 4,2155 · 170,52 = 718,83 кДж/кг           

Qв.вн = ( 1,2 – 0,05 – 0 + 0,06 ) ( 718,83 – 224,26 ) = 598,43 кДж/кг

2.1.3 Находим теплоту рециркуляционных  газов , кДж/ кг [1] :

     

         Qрц = Нрц · r1                                                                                          (16)

 

 Где r1 – доля рециркуляции в первом режиме ( из исходных данных)

        r1 = 0,12

    Нрц -  энтальпия рециркуляционных газов ,кДж/кг

 

          Нрц =  Ног + Но'вп · (α ух -  1 )                                                                 (17)

 

Где Ног – энтальпия продуктов сгорания, кДж/кг

          

          Ног =  VRО2 · (сθRО2 ) + VоN2 · (сθN2 ) + VоН2О· (сθН2О )                          (18)

 

Где  (сθ ) – энтальпии 1 м3 трехатомных газов азота ,воздуха ,

                    водяных паров при τух1 = 128 ºС ( из таблицы П.1.4 [2] )

        VоN2 , VRО2 , VоН2О  - теоретические объемы продуктов сгорания,

                  ( см. п.1.2 )

        (сθRО2 ) =  222,92 кДж/м3

         (сθN2 )  =  166,68 кДж/м3

              (сθН2О ) =  194,12 кДж/м3      

Ног = 0,828 · 222,92 + 3,332 · 166,68 + 0,81 · 194,12  =  897,19 кДж/кг

        αух – коэффициент избытка воздуха в дымовых газах

                на выходе из поверхности нагрева ( см.п.2.1.2 )

        αух = αт + Δ αт  = 1,2 + 0,05 = 1,25

Нрц =  897,19 + 718,83 ( 1,25 – 1 ) = 1076,89 кДж/кг

Qрц =  1076,89 · 0,12 = 129,23 кДж/кг

2.1.4 Находим тепло введенное  в топку котельного агрегата 

         на 1 кг  сжигаемого топлива, кДж/кг [1]:

 

         Q'т =  Qрр ((100- q3 – q4 - q5– q6 ) / ( 100 – q4 )) +  Qрц + Qв.вн                          (19)

 

Где  q3 – потери тепла от химической неполноты сгорания

        q4 -  потери тепла от механической неполноты сгорания при

                Д = 8,4 кг/с = 30,24 т/ч ( из исходных  данных )

         q4 = 2,5 %  ( из таблицы П.1.2 [2] )

         q5 – потери тепла в окружающую среду при

                Д = 8,4 кг/с  ( из исходных данных )

         q5 = 1,3 %  ( Рис.П.1. [2] )

         q6 -  потери тепла со шлаком при камерном сжигании отсутствуют

        

q3 = 237· (Ср + 0,375  (Sрк + Sро )·(CO/( RO2 + CO))/ Qрр · 100%      (20)

СО = [21 – β · RO2 – ( RO2 + O2 )] / ( β + 0,605 )                                (21)

 

β = 2,35·((Hp - 0,1260 · Op + 0,04 · Np) /  (Ср + 0,375 (Sрк + Sро ))      (22)

 

 где О2 =  6,8 % ( из исходных данных )

 

β = 2,35 (3 – 0,1260·14,4+0,04·0,4) / ( 44,3 + 0,375· 0,2) = 0,062

СО = (21 – 0,062 · 12,7 – (12,7 + 6,8)) / (0,062 + 0,605) = 1,07 %

q3 = 237·( 44,3 + 0,375· 0,2 )·(1,07 / ( 12,7 + 1,07))/ 15701,3 · 100 = 5,2 %

 

Q'т1 = 15701,3 · ( (100 – 5,2 – 2,5 – 1,3 – 0  )/ (100 – 2,5)) + 129,23 + 598,43

Q'т1 =  15382,21 кДж/кг

 

2.2  Находим  тепловые потоки вводимые в  топку котла для второго режима  

 

2.2.1 Находим   тепло , введенное в котел в  целом , кДж/кг [1]:

 

          Qрр =  Qнр  + Qтл                                                                                                   

 

Где Qнр – низшая теплота сгорания топлива ( из исходных данных)

       Qнр =  15,659 МДж/кг = 15659 кДж/кг

       Qтл - тепло, вносимое в топку с топливом или

                 физическое тепло топлива 

       

        Qтл =  Срт · t тл                                                                                         

 

Где  t тл – температура топлива  

        t тл  =  20 º С [1 ]:

        Срт -  теплоемкость топлива , кДж/кг · град

 

       Срт =  0,042 · Wр +  Сстл · ( 1 – 0,01 · Wр )                                            

 

Где  Сстл – теплоемкость сухой массы  топлива для бурых углей, кДж/кг · град 

                  ( 2 ,стр 9 )

        Сстл = 1,088 кДж/кг · º С

Срт  = 0,042 · 33 + 1,088 ( 1 – 0,01 · 33 ) = 2,115 Дж/кг · º С

Qтл = 2,115 · 20 = 42,3 кДж/кг

Qрр = 15659 + 42,3 = 15701,3 кДж/кг

2.2.2 Находим  тепло поступающее  с воздухом, кДж/кг [1] :

 

         Qв.вн =  ( αт - Δ αт - Δ αпл  + Δ αвп ) · (Н' вп - Нохв )                            

 

Где  αт – коэффициент избытка воздуха в топке ( из исходных данных )

        Δ αт – присосы воздуха для камерной топки

        Δ αт = 0,05 ( из таблицы П.1.3 [2] )

        Δ αпл – присосы воздуха в систему пылеприготовления

        Δ αпл = 0  ( из таблицы П.2.2 [1] )

        Δ αвп – присосы воздуха в газоходы воздухоподогревателя

        Δ αвп = 0,06  ( из таблицы П.1.3 [2] )

        Н"вп -  энтальпия воздуха на входе в воздухоподогреватель,кДж/кг

             

         Н"вл =  Vо · (сθвп )                                                                                

 

         Нºхв =  Vо · (сθхв )                                                                               

 

Где  (сθвп ) – энтальпия 1 м 3  воздуха при температуре на входе

                      в воздухоподогреватель  tвп = τух.2 =  142 ºС

         (сθвп ) = 189,28 кДж/кг ( из таблицы П.1.4 [2] )

         (сθхв )  – энтальпия 1 м 3   холодного воздуха при температуре tхв = 40 ºС

         (сθхв ) = 53,2 кДж/ м3  (  из  таблицы П.1.4 [2] )

Нºхв = 4,2155 · 53,2 =  224,26 кДж/кг

Н' вп = 4,2155 · 189,28 = 797,91 кДж/кг           

Qв.вн = ( 1,2 – 0,05 – 0 + 0,06 ) ( 797,91 – 224,26 ) = 694,12 кДж/кг

2.2.3 Находим теплоту рециркуляционных  газов , кДж/ кг [1] :

     

         Qрц = Нрц · r2                                                                                        

 

Где r2 – доля рециркуляции во втором режиме ( из исходных данных)

       r2 = 0,22

    Нрц -  энтальпия рециркуляционных газов ,кДж/кг

 

          Нрц =  Ног + Но"вп · (αух  -  1 )                                                                

 

Где Ног – энтальпия продуктов сгорания, кДж/кг

          

          Ног =  VRО2 · (сθRО2 ) + VоN2 · (сθN2 ) + VоН2О· (сθН2О )                         

Где  (сθ ) – энтальпии 1 м3 трехатомных газов азота ,воздуха ,

                    водяных паров при τух2 = 142 ºС ( из таблицы П.1.4 [2] )

        VоN2 , VRО2 , VоН2О  - теоретические объемы продуктов сгорания,

                  ( см. п.1.2 )

        (сθRО2 ) =  249,38 кДж/м3

         (сθN2 )  =  185,02 кДж/м3

              (сθН2О ) =  215,68 кДж/м3      

Ног = 0,828 · 249,38 + 3,332 · 185,02 + 0,81 · 215,68  =  997,675 кДж/кг 

       αух – коэффициент избытка воздуха в дымовых газах

                на выходе из поверхности нагрева  ( см.п.2.1.2 )

        αух = αт + Δ αт  = 1,2 + 0,05 = 1,25

Нрц =  997,675 + 797,91 ( 1,25 – 1 ) = 1197,15 кДж/кг

Qрц =  1197,15 · 0,22 = 263,375 кДж/кг

 

2.2.4 Находим тепло введенное  в топку котельного агрегата 

         на 1 кг  сжигаемого топлива, кДж/кг [1]:

 

        Q'т =  Qрр ((100- q3 – q4 - q5– q6 ) / ( 100 – q4 )) +  Qрц + Qв.вн                         

 

Где  q3 – потери тепла от химической неполноты сгорания

        q3 = 5,52 % ( см.п.2.1.4. )

        q4 -  потери тепла от механической неполноты сгорания при

                Д = 8,4 кг/с = 30,24 т/ч ( из исходных данных )

         q4 = 2,5 %  ( из таблицы П.1.2 [2] )

         q5 – потери тепла в окружающую среду при

                Д = 8,4 кг/с  ( из исходных данных )

         q5 = 1,3 %  ( Рис.П.1. [2] )

         q6 -  потери тепла со шлаком при камерном сжигании отсутствуют

Q'т2 = 15701,3 · ( (100 – 5,2 – 2,5 – 1,3 – 0  )/ (100 – 2,5)) + 263,375 + 694,12

Q'т2 =   15612,04 кДж/кг

 

3. Построение  H – τ   диаграммы

 

3.1 Для построения диаграммы  задаемся двумя значениями температур

      и  для этих  температур рассчитываем энтальпию при α = 1,2

 

3.1.1 Находим энтальпию для первого  режима 

          при  τух1 = 128 ºС, кДж/кг  [2]:

 

         Н'1 =  Ног  +  ( α –1 ) · Н'вл                                                              (23)

 

Где Н' вп = 718,83 кДж/кг   (см. п. 2.1.2 )

       Ног =  897,19 кДж/кг ( см. п 2.1.3 )

Н'1 =  897,19 + ( 1,2 – 1 ) · 718,83 = 1040,96 кДж/кг

3.1.2 Находим энтальпию для второго  режима при τух2 = 142 ºС, кДж/кг [2]:

 

         Н'2 =  Ног  + ( α -  1 ) · Н"вл

 

Где Н" вп = 797,91 кДж/кг  ( см. п. 2.2.2 )

       Ног = 997,675 кДж/кг ( см.п. 2.2.3 )

Н'2 = 997,675 + ( 1,2 – 1 ) · 797,91 = 1157,257 кДж/кг

3.1.3 Находим энтальпии для выбранных  произвольно

         температур , кДж/кг:

Для температуры  t1 = 1000 ºС ( из таблицы П.1.4 [2] )

        (сθRО2 ) =  2209  кДж/м3

         (сθN2 )  =  1398  кДж/м3

              (сθН2О ) =  1730 кДж/м3      

         (сθв )   =  1440 кДж/м3

Но"вл =  Vо · (сθв )                                                                                

Но"вп = 4,2155 · 1440 = 6070,32 кДж/кг           

Ног =  VRО2 · (сθRО2 ) + VоN2 · (сθN2 ) + VоН2О· (сθН2О )                         

Ног = 0,828 · 2209 + 3,332 · 1398 + 0,81 · 1730  =  7888,488 кДж/кг 

Н'3=  7888,488 + ( 1,2 – 1 ) · 6070,32 = 9102,552 кДж/кг

Для температуры  t2 =  2000 ºС  ( из таблицы П.1.4 [2] )

        (сθRО2 ) =  4859  кДж/м3

         (сθN2 )  =  2973  кДж/м3

              (сθН2О ) =  3939 кДж/м3      

         (сθв )   =  3074 кДж/м3

Но"вл =  Vо · (сθв )                                                                                

Но"вп = 4,2155 · 3074 = 12958,447 кДж/кг           

Ног =  VRО2 · (сθRО2 ) + VоN2 · (сθN2 ) + VоН2О· (сθН2О )                         

Ног = 0,828 · 4859 + 3,332 · 2973 + 0,81 · 3939  =  17119,878 кДж/кг 

Н'4 =  17119,878 + ( 1,2 – 1 ) · 12958,447 = 19711,57 кДж/кг

3.1.4 Находим энтальпии с учетом  рециркуляции, кДж/кг :

 

          Нр = Н' · ( 1 + r )                                                                                (24)

 

Для  первого режима при r1 = 0,12

При τух1 = 128 ºС : Нр128 = 1040,96 · (1 + 0,12 ) = 1165,88 кДж/кг

При t1 =  1000 ºС:   Нr1 р1 = 9102,552 · ( 1 + 0,12 ) = 10194,86 кДж/кг

При t2 =  2000 ºС : Нr1 р2 = 19711,57 · ( 1 + 0,12 ) = 22076,96 кДж/кг

 

Для второго режима при r2 = 0,22

При τух2 = 142 ºС : Нр142 = 1157,257  · (1 + 0,22 ) = 1411,85 кДж/кг

При t1 =  1000 ºС:   Нr2р1 = 9102,552 · ( 1 + 0,22 ) = 11105,12 кДж/кг

При t2 =  2000 ºС : Нr2р2 = 19711,57  · ( 1 + 0,22 ) = 24048,12 кДж/кг

 

3.2 Строим  H – τ   диаграмму

 

4. Определение теоретической температуры горения

    для обоих   режимов

 

    Примем, что энтальпия газов при теоретической температуре горения равна тепловыделению в топке :

    

При Q'т1 =  15382,21 кДж/кг                   Ú1 =  1400 ºС                                       

При Q'т2 =  15612,04 кДж/кг                    Ú2 =  1340 ºС

 

5.Определение   температуры  газов на выходе из топки 

 

5.1 Находим расчетный расход  топлива ,кг/с  [2] :

 

      Вр =  В · ( 1 -  q4 /  100 )                                                                        (25)

 

Где В – натуральный расход топлива ,кг/с

       q4 = 2,5 %  - потери от механической неполноты сгорания

 

 

              Д · [ (h пп – h пв) + ( р / 100 ) · (hкв +hпв ) ]

       В =  ----------------------------------------------------  ·  100                       (26)

                                 Qрр  · ηбр

 

 

Где Д = 8,4 кг/с -  паропроизводительность котельного агрегата

                            ( из исходных данных)

       р = 4 % - доля  продувки  [2, стр 4]

        ηбр = 90 % - КПД котельного агрегата Брутто в первом режиме

                             ( из исходных данных)

       ηбр = 89 % - КПД котельного агрегата Брутто во втором режиме

                             ( из исходных данных)

      Qрр = 15701,3  кДж/кг   – тепло,введенное в котлоагрегат

                                                в целом ( см. п. 2.1.1 )

       h пп – энтальпия перегретого пара  при рпп = 4,2 МПа и tпп = 410 ºС

       h пп = 3238 кДж/кг  (табл. П.2.2 [2] )

       h пв - энтальпия питательной воды при рпв = рпп = 4,2 МПа , т.к.

                  процесс изобарный и при   τух1 = 128 ºС

       h пв =  559 кДж/кг  ( табл.П.2.1 [2] )

       hкв - энтальпия котловой воды при ркв =  рпп = 4,2 МПа и при τух2 = 142 ºС

       hкв = 602 кДж/кг ( табл.П.2.1 [2] )

 

             8,4 · [ ( 3238 – 559 ) + ( 4 / 100 ) · (602 + 559)]

В1 =  ---------------------------------------------------- ------------- · 100  =  1,56 кг/с

                                        15701,3 ·  90

 

Вр1 = 1,56 · ( 1 – 2,5 / 100 ) = 1,521 кг/с

 

               8,4 · [ ( 3238 – 559 ) + ( 4 / 100 ) · (602 + 559)]

В2 =  ---------------------------------------------------- ------------- · 100  =  1,58 кг/с

                                        15701,3 ·  89

Вр2 = 1,58 · ( 1 – 2,5 / 100 ) = 1,541 кг/с

 

5.2 Находим коэффициент сохранения  тепла,  [2]:

 

      φ =  1 – q5 /  ηбр + q5                                                                                   (27)

 

Где q5 -  потери тепла от охлаждения наружных поверхностей

               котлоагрегата  окружающим воздухом

       q5 = 1,3 %

φ1 =  1 -  1,3 / 90 + 1,3 = 0,98576

φ2 =  1 -  1,3 / 89 + 1,3 = 0,9856

5.3 Находим температуру газов  на выходе из топки , ºС :

 

                                       Тг

Úг = ---------------------------------------------    -    273                                    (28)

                   σ0 · ζ · Нл · Тг3

           μ  ( ---------------------------)0,6 · Bu0,3 +   1

                     φ ·  Вр·  (Vсср )

 

Где  Тг-  адиабатная температура горения , ºК

       

        Тг =   Ú +  273                                                                                        (26)

 

Тг1 =  1400 + 273 = 1673 ºК

Тг2 =  1340 + 273 = 1613 ºК

        µ - расчетный  коэффициент  камерной топки  [2]

  

        µ = μ0 ( 1 - 0,4 Xr ) 3√rr                                                                        (27 )

где μ0 – коэффициент , зависящий от типа топочного устройства и вида топлива

      μ0 = 0,44  при сжигании твердых топлив  [2, стр 16]

      Xr – относительная высота расположения горелок

      Xr = 0,25 [2, стр 17]

       rr – параметр забалансированности топочных газов

 

       rr = Vгр / VоN2 + VRО2                                                                             ( 28 )

где Vгр – расход газов на выходе из топки с учетом рециркуляции

       VоN2 = 3,332 м3/кг  ( см.п.1.2 )

        VRО2 = 0,828 м3/кг ( см.п.1.2 )

 

       Vгр = VГ · ( 1 + r )                                                                                 (29 )  

Где VГ = 5,8271 м3/кг ( см.п.1.5 )

        Vгр1 = 5,8271 ( 1 + 0,12 ) = 6, 5263 м3/кг

        Vгр2 = 5,8271 ( 1 + 0,22 ) = 7,109 м3/кг

        rr1 = 6,5263 / 3,332  + 0,828 = 1,569 м3/кг

        rr2 = 7,109 / 3,332  + 0,828 = 1,709 м3/кг

        µ1 = 0,44 ( 1 – 0,4 · 0,25 ) 3√ 1,569 = 0,46

        µ2 = 0,44 ( 1 – 0,4 · 0,25 ) 3√ 1,709 = 0,474

        σ0 – коэффициент излучения абсолютно черного тела  [2]

         σ0 = 5,7 · 10 –11 кВт/м2 · К4

         ζ –  условный коэффициент загрязнения  поверхностей нагрева 

         ζ =  0,45 при сжигании твердых топлив в камерных топках  [2]

         Нл – поверхность стен топки ( из исходных данных )

         Нл = 220 м2

         φ  -  коэффициент сохранения тепла  ( см.п.5.2 )

         Вр – расчетный расход топлива ( см.п.5.1 )

         Вu – критерий Бугера ( из исходных данных )

          Вu = 0,6

       (Vсср) – средняя суммарная теплоемкость продуктов

                        сгорания 1 кг  топлива, кДж/кг·ºС  [2]

 

                             Q'т  -   Н800

          (Vсср1 ) = ---------------------                                                                   (30)

Контрольная работа по "Теплотехнике". 21