Проектирование тепловой котельной

Объем  курсовой работы

Курсовая  работа  состоит  из  расчетно-пояснительной  записки  и  графической  части.

2.1  Содержание  расчетно-пояснительной записки.

2.1.1.Введение.

2.1.2.  Задание  на  проектирование  и  исходные  данные.

2.1.3.  Расчет  тепловых  нагрузок.

2.1.4. Расчет  принципиальной  тепловой  схемы  котельной.

2. 1.5. Выбор оборудования.

2,1,6,  Расчет  продуктов  сгорания  топлива.

2.1.7. Тепловой  баланс  котельного  агрегата.

2.1.8.  Определение  годового  расхода  натурального  топлива  и  условного.

2.1.9.  Список  использованной  литературы.

2.2.  Содержание  графической части.  Принципиальная  тепловая  схема промышленно-отопительной  котельной.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ

На курсовую работу по курсу  «Энергоснабжение» 

студенту Пак Николаю  Павловичу факультет ИСиЭ 3-го курса  гр. ЭС 091

Спроектировать котельную, предназначенную для отпуска  пара промышленным потребителям и подогрева  сетевой воды для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения промышленного  предприятия и жилого поселка.

Исходные данные:

- количество административно-производственных  зданий и средний объем каждого  здания: 3

- то же жилых зданий 

3

- число сотрудников каждого  предприятия, пользующихся горячей  водой  8000

- район нахождения предприятия  – Харьков

- внешняя тепловая нагрузка  по пару и его параметры:

I-ый потребитель:

   кг/с                  бар            0С

ІІ-й  потребитель

   кг/с                  бар            0С

- возврат конденсата от  промышленных потребителей в  % от количества отпущенного пара: q=80%

- температура возвращаемого  конденсата: 0C

- продувка парогенератора  в % от его паропроизводительности: P=3.5%

- присосы воздуха по  тракту парогенератора   ∆

- тип топлива –шебелинский  газ

Для всех вариантов:

- закрытую тепловую сеть  с утечками, составляющими 0,5% от  расхода подающей сетевой воды

- Температура подающей  сетевой воды: 0С

- Температура обратной  сетевой воды: 0С

- Среднюю температуру  исходной (холодной) воды :0С

- расход воды на собственные  нужды химводоочитки – 20% от  расхода исходной воды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.Расчет  тепловых  нагрузок.

Проектируемая  котельная  предназначена для  обеспечения  потребителей  теплом  на  отопление,  вентиляции,  горячего водоснабжения, а  также  для  технологического  процесса.

      Величина  технологической  нагрузки,  а   также  параметры  пара  приведены   в  задании.

      3.1.  Определение расхода теплоты на  отопление.

   Основной  задачей  отопления  является  поддержание  температуры  внутри  помещений  на  заданном  уровне.  Для  этого   необходимо  сохранение  равновесия  между  тепловыми  потерями  здания  и  теплопритоком.

    Полные  теплопотери   теплопередачей  через  наружные  ограждения  с  учетом  инфильтрации  здания, Вт,

 
=(1+M)(-)                                                                          (3,1)

=(1+0.3)*0.442*8000* (15+23)=87339.2 Вт

=(1+0)*0.442*4000* (18+23)=72488  Вт

Где  М-коэффициент  инфильтрации,  учитывающий  расход  тепла  на  подогрев  воздуха,  поступающего  в  здание  через  неплотности  наружных  ограждений  (для  жилых  зданий  можно  принять  М=0,  для  промышленных  М=0.25-0.3 )

-удельные  тепло-потери  здания,  Вт/(к),  /приложение  7/;

-усредненная   расчетная  температура  внутреннего   воздуха  стапливаемых  помещений,  К  /приложение  8/;

-расчетная   температура  наружного  воздуха,  К  /приложение  6/;

-наружный  объем   здания,  .

Зная  величину тепловых  потерь  по  каждому  зданию,  можно  определить  максимальную  тепловую  нагрузку  на  отопление  всех  зданий:

=+=++  ,  Вт                                                             (3,2)

=72488*22+87339.92*6= 2118771.2 Вт

Где    ,-число производственных и жилых зданий.

3.2. Определение расхода  теплоты на вентиляцию.

Расход  теплоты на вентиляцию жилых зданий , не имеющих специальной  приточной системы , обычно не превышает  5-10 % расхода теплоты отопление и учитывается в значении удельных тепло-потерь здания.

Ориентировочный расход теплоты  на вентиляцию производственных и общественных зданий,  Вт:

=(-)                                                                                            (3,3)

=0.093*8000* (15+11)=c  Вт

Где  -удельный  расход  теплоты на  вентиляцию ,  Вт/(к)/приложение  7/;

-наружный  объем   здания,  ;

-усредненная   расчетная  температура  внутреннего   воздуха.  К

-расчетная   температура  наружного  воздуха  ,  К /приложение  6/

      Суммарная   тепловая  нагрузка  на  вентиляцию  производственных  зданий,  Вт:

=                                                                                                           (3,4)

=19344*6=116064 Вт

 

         3.3  Определение   расхода теплоты на  горячее водоснабжение

Расход  тепла  на  горячее  водоснабжение  для  производственных  и  жилых  зданий  определяются  количеством  тепла,  затрачиваемого  на  подогрев  водопроводной  воды.  Средняя  тепловая  нагрузка  на  горячее  водоснабжение,  Вт:

=

==717062.2 Вт

работников  предприятия,  пользующихся  горячей  водой  / здание/;

норма  расхода  горячей  воды на  одного  работника  предприятия  ( ориентировочно  можно  принять  );

пользующихся  горячей  водой  можно  определить:

=2444

Где число  жилых зданий  /задание/;

объем  одного  жилого  здания  /задание/;

Полезная  жилая  площадь  на  одного  человека  составляет  9 

Коэффициент  пересчета  объема  здания  в  полезную   жилу  площадь  составляет  6/

норма  расхода  горячей  воды  в  жилых  домах  на  одного  человека  ( можно  принять 

 

средняя  температура  горячей  воды  у  потребителя  принимается  равной С

-средняя  температура   холодной  водопроводной  воды,  при отсутствии  точных  данных  принимают: зимой +С,  летом +С

Максимальная  тепловая  нагрузка  на  горячее  водоснабжение, Вт:

==1066898.1*1*1=1066898.1 Вт

=**1.8*1,2=1548854.4  Вт

Где -коэффициент часовой неравномерности расхода тепла,  можно принять для жилых зданий  для  промышленных  зданий 

коэффициент  суточной  неравномерности  расхода  тепла  для жилых зданий,  для  промышленных  зданий.

3.4 Определение  общей  тепловой  нагрузки  на  коммунально-бытовые  нужды.

    Общий  расчетный   расход  тепловой  энергии   определяется  как  сумма   максимальных  тепловых  нагрузок  на  отопление,  горячее  водоснабжение   жилых  и  производственных  зданий  и  вентиляцию  производственных  зданий:

++++)

1.1(2118771.2+116064+1066898.1+1548854.4)=5335646.7 Вт=5335.6 кВт

Где  К-коэффициент,  учитывающий  потери  тепла  в  тепловых  сетях  можно  принять  К=1,05-1,1

      3.5. определение годового  расхода тепла на  отопление,  вентиляцию  и горячее водоснабжение.

Годовой расход  тепла  на  коммутационно-бытовые  нужды,  можно  определить  как  сумму  расходов  тепла  на  покрытие  сезонной  нагрузки  ( отопление  и  вентиляция ) и  кругло-годовой  нагрузки (горячее водоснабжение ):

=++, кДж                                (3,8)

Где , - годовой расход тепла на отопление и вентиляцию ( можно определить по графику продолжительности сезонной нагрузки )

- - годовой расход  тепла на горячее водоснабжение  можно определить по величине  средней нагрузки на горячее  водоснабжение:

=1783.9 кВт

=*8760*3600, кДж                                                                  (3,9)

     кДж =562570,7 МВт

3.6. Построение  графика продолжительности сезонной  нагрузки.

Графиком продолжительности  сезонной нагрузки удобно пользоваться для определения расхода тепла  в течении отопительного сезона, выбора экономичного режима работы оборудования, выбора на выгоднейших параметров теплоносителей  /1/

При  построение  графика  сезонной  нагрузки  по  оси  ординат  откладывают  часовой  расход  тепла, по  оси  абсцисс  вправо  откладывают  число  часов  отопительного  сезона,  влево-температуру  наружного  воздуха.  Форма  графика  приведена  в  приложение  9.

      На  левой   части  графика  (а)  строится  зависимость величины  тепловой  нагрузки  от  температуры   наружного  воздуха, определенная  по  формуле  (3.2)  для отопления (линия 1) и по  формуле (3.4) для вентиляции  ( линия 2 ),  а также суммарная сезонная  нагрузка, (линия определяемая  по  формуле):

Вт

 

      Отопительная  и  вентиляционная  нагрузка   линейно  зависят  от  температуры   наружного  воздуха,  поэтому   построение  линии  1и2 на графике  ведется  подвумя  точкам:

-первая  точка  при  С

-вторая  точка  на  линии  1  при   +    определенной  по  формуле (3.2)

-втора  точка  на  линии  2  при       определенной  по  формуле   (3.4)

При    величина    не изменяется  и линия 2  идет  горизонтально до 

   На  правой  части   графика  (б)  точки  строится  следующим  образом.  Для   принятой  температуры  наружного  воздуха  по  графику  (а) определяется соответствующая суммарная тепловая нагрузка      одновременно  на  оси времени   графика (б)  откладывается число)температуре наружного воздуха равных и ниже.  Пересечение координат   и дает  искомую точку графика (б).  аналогичным  образом  строится   несколько  точек  и,  соединяем  их  плавной  кривой,  получим  график   продолжительности  сезонной нагрузки.  График  построить  в  масштабе  на  миллиметровой  бумаге.   

  3.7  Определение  годового  расхода  тепла  на  отопление  и  вентиляцию.

   Площадь  под   кривой  (б)  представляет  собой   суммарный  расход  тепла   на  отопление  и  вентиляцию  в  течение  отопительного   сезона  в  МВт*ч  или   Мдж  (1  МВт*ч=3600  Мдж).

    Годовой  расход  тепла  на  сезонную  нагрузку  можно  определить:

 

Где  F-площадь под кривой на  графике   (б)  в

m-масштаб площади графика,  МВт*ч/.

  Разбив  отрезок   продолжительности  отопительного   сезона  на  я   равных  отрезков  (по  часов в каждом),  для каждого отрезка находят графическим путем среднюю суммарную нагрузку  ()  в Мвт.  Годовой расход  тепла на  отопление и вентиляцию  можно определить  по  формуле:

=             МДж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   4.  Расчет принципиальной тепловой схемы котельной.

Задачей  расчета  тепловой  схемы котельной  является  определение  параметров  и  расходов  теплоносителей  во  всех  характерных  точках  схемы.  Результаты  расчета  позволяют  выбрать  оборудование  и  определить,  технико-экономические  показатели  котельной.

    Расчет  обычно  выполняется  для  нескольких  характерных  режимов  работы  котельной,  одним  из  которых   является  максимально-зимний,  соответствующий   расчетной  температуре  воздуха   для  отопления.

    Энтальпию   перегретого  пара  определяются  по  его  давлению   и   температуре  с  помощью  IS –диаграммы  или таблиц  перегретого пара;  энтальпию насыщенного пара,  конденсата  и воды  определяются  по  таблицам  насыщенного пара /7/.

     4.1   Расчет  элементов тепловой  схемы.

   Одним  из  наиболее  распространенных  методов  расчета   тепловых  схем  является  метод   последовательных  приближений.

Расчет  можно  начать  с  определения  расхода  сетевой  воды  из  уравнения теплового баланса:

()   кВт         

==15,7 кг/c

Где  расход  сетевой  воды;

максимальный  суммарный  расход тепла  на  отопление,  вентиляцию,  горячее  водоснабжение  , кВт.


4.2 расчет  подогревателя   сетевой  воды  и  охладителя  конденсата.











 

 

Уравнение  теплового  баланса  и  материального  баланса  смесителя  обратной  и  добавочной  воды:

 

+=

Количество  добавочной  воды равно  утечкам  в  теплосети  и  в  соответствии  с  заданием,  составляет  0,005   

   Решая  совместно   уравнения  (4.2)  и (4.3)  можно определить  энтальпию  смеси  . 

=

 

Из  уравнения  теплового  баланса  сетевого  подогревателя  и  охладителя  конденсата  определяется  количество  пара    ,  необходимое для нагрева сетевой воды:

(

 

Где  - энтальпия конденсата  после охладителя  конденсата  определяется  по  температуре    90-С.

 –коэффициент,  учитывающий  потери  тепла   в  теплообменнике.

Энтальпию  сетевой  воды  после  охладителя  конденсата  можно  определить  из  уравнения  теплового  баланса  охладителя  конденсата:

 

 

=

    4.3  Расчет  редукционно-охладительной  установки  (РОУ)

РОУ  предназначена  для  снижения  давления  и  температуры  пара  за  счет  его  дросселирования  и  смешивания  с  водой.

 

 

 





 

Уравнение  материального  и  теплового  баланса  РОУ:

 

 

 

 

 

=27575,9

 

-2445,24

 

 

 

Где,  которой можно ориентировочно  принять в размере 5%  от  количества  пара,  используемого внешними  потребителями:

 

,05(20+6+2,2)=

  Решая  совместно   уравнения  (4.6)  и (4.7)  находим численные значения  и.

   4.4  Ориентировочное определение общей паропроизводительности котельной.

Д=

Где  0,97-коэффициент,  учитывающий  внутренние  потери  пара  котельной.

 

     4.5.  Расчет  расширителя  непрерывной  продувки

Давление  пара,  выходящего  и  расширителя  можно  принять         бар

 

 

 






 



 

  Уравнение  материального   и  теплового  баланса   расширителя  непрерывной   продувки:

 

 

 

1,06=

1,06*951,9*0,98=2699,5

 

1772,6=6,3

=0,0035

 

 

Решая  совместно  уравнение  (4.10)  и (4.11),  можно определить  качество образующего   пара  и  количество  продувочной воды, слива  в  канализацию 

Количество  продувочной  воды  определяется  по  заданию  в  %  от  паро-производительности  парогенератора.

    4.6.  определение  расхода  воды  на  восполнение  внутренних  и  внешних  потерь.

   Восполнение  внутренних  и  внешних  потерь  пара  и  конденсата  осуществляется  химической  водой,  расход  которой   определяется:

-

=(20+6-20,8)+1,057+0.03*30,5+0,05*15,7=7,6

Где – расход  пара  промышленным  потребителям;

- возврат конденсата  от промышленных потребителей ( по  заданию )

– количество продувочной  воды, сливаемой в канализацию

- количество добавочной  воды, восполняющей утечки в теплосети  ( по заданию составляют 0,5 % от  расхода горячей воды в теплосети   )

Учитывая, в соответствии с заданием, что расход воды на собственные  нужды хим-водоочистки составляет 20% от расхода исходной воды, определяем расход исходной воды:

==

4.7 Определение расхода пара на собственные нужды котельной

А) Расчёт водо-водяного теплообменника, предназначенного для охлаждения сбрасываемой в канализацию продувочной воды.


 




 


 

 

Уравнение теплового баланса  для   водо-водяного теплообменника:

(-) =(-)                                                ( 4.14)

=+

=

Решая это уравнение, можно определить энтальпию исходной воды после водо-водяного теплообменника , по которой с помощью таблицы определяется температура .

Энтальпию воды, сбрасываемой в канализацию  можно определить , учитывая, что её температура должна быть не более 40-С. Температура холодной воды, в соответствии с заданием , равна 1С.

Б) Расчет пароводяного теплообменника сырой воды.

=41,99.



 

 


 

 

Уравнение  теплового  баланса:

(-) =(-)

(2869.5-684,2)*0,98=9.5(205.07-120,2)

=0,38

     Из  этого   уравнения  можно  определить  расход  пара  для нагрева воды,  предварительно  определив   и .  Для этого  можно  задаться  температурной  химо-чищенной  воды  на  входе  в  деаэратор  = 65-С.  В  этом  случае:

 

 

Энтальпию    можно определить  по  таблицам  насыщенного пара   по  давлению  .

    В) Расчет  пароводяного  теплообменника   химо-чищенной  воды.

 

 

 






 

Из  уравнения  теплового  баланса  можно определить  расход  греющего  пара

-=

 

 

Г)  ввиду  небольшой  потери  тепла  в  химводоочистке  и  незначительного  подогрева  химочищенной  воды  в  охладителе  выпара,  изменениями  температур  в  этих  устройствах  можно  пренебречь.

Д) Расчёт деаэратора.



 




 



 


 

 

 – расход  и  энтальпия  конденсата,  возвращенного  от промышленных  потребителей  (в  соответствии  с  заданием ) .

    Деаэрация   осуществляется  в  деаэраторе  атмосферного  типа  при  Р=1,2 бар,  температура  воды  в   деаэраторе  .

   Уравнения  материального   и  теплового  баланса   деаэраторе:

 

=7,6+0,38+0,32+0,0035+2,2+20,8

 

+

439,6=7,6*293,97+(0,38+0,32)*684,2+0,0035*2699,5+2869,5+2,2*419,06+20,8*355,9

 

=-439,36*31,3

-2430,14=-2704,8

 

 

Решая  совместно  эти  уравнения  определяются  расход  пара  на  деаэрацию воды и количество  деаэрированной  воды 

     Расход  пара  на  собственные  нужды  котельной:

=

 

  Подставим  это   значениевместо    в уравнения (4.6)  и (4.7),  найдем  новые значения    и ;  затем подставим   в уравнение  (4.9),  найдем  уточненное  значение   .

    Если  расхождение   между    и ранее рассчитанной  паро-производительностью  Д  составит  более  3%,  то    принимается за  исходную  величину  и весь  расчет   повторяется ;  при расхождении менее  3%  расчет  считается завершенным.

 

 

 

 

 

=28695

 

-2445,24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Выбор   оборудования

Оборудование  для  проектируемой  котельной,   можно  выбрать,  по  результатом  расчета   тепловой  схемы.

5.1.Выбор  парогенератора

Основными  характеристиками   для  выбора  типа  парогенератора  является  общая  паро-производительность  котельной,  давление  и  температура  пара.  В  отопительно-производственных  котельных  рекомендуется  устанавливать  не  менее  двух  однотипных  парогенераторов.  При  выборе   числа  парогенераторов  необходимо  учитывать,  что  при  сжигании  жидкого,  газообразного  топлива  и  антрацита  паро-производительность  может  быть  увеличена  на  40-50%,  каменного  и  бурого  угля  -  на 15%.

 

Используется 4 парогенератора типа Е-29-24

         5.2.  Выбор деаэратора 

  Основными  характеристиками  для  выбора  деаэратора   является  количество  деаэрируемой  воды  и  давление.  В  отопительно-производственных  котельных  чаще  всего  применяются  термические  струйно-барботажные  деаэраторы атмосферного  типа.

 

Ёмкость  бака-аккумулятора  определяются  из  расчета  15-минутного  запаса  воды  при  условии  заполнение  бака  на  85%  геометрического  объема:

 

       5.3.  Выбор теплообменников

   Основными  характеристиками  для  выбора  теплообменников   являются:  тепловая  нагрузка, поверхность   нагрева,  параметры  теплоносителей.  В  зависимости  от  вида  теплоносителей  выбираем  пар-водяной  или  водо-водяной  теплообменник  /3/.  С. 159.

Тепловая  нагрузка  паро-водяных  подогревателей  может  быть  найдена:

Q=Д(

Для  водо-водяного  подогревателя:

Q=

 

=T

=

=T

=

=

Где   Д-расход  греющего  пара,  кг/c

-расход  нагреваемой  воды.  кг/c

-энтальпии  пара  и  конденсата, кДж/кг

энтальпии  нагреваемой  воды  на  входе  и  на  выходе  в  теплообменник, кДж/кг

,расход  греющего  и  нагреваемого   теплоносителей,  кг/c

-энтальпии  греющей  воды  на  входе  и  выходе  из  теплообменника,  кДж/кг

 

=210-78=132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cредний  температурный  напор    можно определить  по  формуле:

 

 

 

 

=102,6

=106,8

Где   и – большая и меньшая разности  температур  между теплоносителями на  входе и выходе  теплообменника.

 

Поверхность  нагрева  теплообменника  Н,  можно  определить  из  уравнения  теплопередачи.

Н=

 

Паро-водяные:

=

=

26,1

Водо-водяные

=

==8,8

 

Величину коэффициента теплопередачи  К можно принять ориентировочно в следующих пределах:

- для пароводяных подогревателей 2000-3000 Вт/ (м2.К);

- для водо-водяных подогревателей 600 – 1100 Вт/ (м2.К);

Q-тепловая  нагрузка,  Вт

теплоносителями;

Тип теплообменника из таблиц выбирается с площадью несколько  больше расчетной.

5.4. Выбор редукционно-охладительной  установки осуществляется по  производительности и параметрам  пара.

 

 

 

 

5.5. Выбор расширителя  непрерывной продувки производится  по количеству продувочной воды  и объема образующегося пара  при расширении продувочной воды  при норме напряжения объема  расширителя 1000 м3 образующегося пара в час на 1 м3 полезного объема расширителя (максимально). /3/с. 132

 

 

Объем расш.=

Объем расш.==0,01263

5.6. Выбор насосов

Основными характеристиками при выборе являются подача и напор. Подача определяется по количеству перекачиваемой жидкости с 10% запасом.

Напор выбирается:

- для питательного насоса:

- для сетевого насоса:

- для насоса сырой воды:  6 бар,

- для насоса , перекачивающего конденсат:

 

 

6. Расчет продуктов  сгорания топлива.

Основной задачей этого  расчета являются определение количества воздуха, необходимого для горения топлива и количества дымовых газов, образующихся при сгорании одного килограмма твердого, жидкого или одного метра3 газообразного топлива заданного состава.

Состав и основные характеристики топлива приведены в приложении 13 и 14.

6.1. Действительное количество  необходимого для горения воздуха  или  

 

 

Где α- коэффициент воздуха в топке, который выбирается в зависимости от типа топочного устройства и вида топлива.

Для газообразных и мазута = 1, 3, антрацитов = 1, 5, для газа и мазута = 1, 1.

- теоретически  необходимого количества воздуха:  для твердого и жидкого топлива

Объем теоритически  необходимого  количества  воздуха:

Для газообразного топлива

 

 

 

 

 

6.2. Объем продуктов  сгорания

В процессе горения горючих  элементов топлива: углерода, серы и  водорода образуется соответственно CD2 , SO2, H2O.

Водяные пары H2Oобразуются также вследствие испарения  содержащейся в топливе влаги и наличия влаги в поступающем для горения атмосферном воздухе. В продуктах сгорания содержится азот N2 атмосферного воздуха и топлива.

В связи с подачей в  топку действительного количества воздуха при , в продуктах сгорания кроме CD2 , SO2, H2O и N2 появляется свободный (избыточный) кислород O2.

Теоретический объем трехатомный  сухих газов:

Для газообразного топлива

м3/м3

м3/м3

Теоретический  объем  двухатомных  газов:

Для  газообразного  топлива

м3/м3

м3/м3

Теоретический  объем  водяных  паров:

Для  газообразного  топлива

 

м3/м3

Где   =10г/-влагосодержание газообразного топлива.

Действительный  объем  уходящих  газов  можно  определить  по  формуле:

 

 

Где  0,016 –избыточный объем водяных паров,   м3/кг   или  м3/ м3

0.016 (1.1+0.25)=1.35

= –объем  избыточного  воздуха,  м3  /кг  или  м3/м3;

∆V=(1.35-1)*9.96=3. 5

-коэффициент   избытка  воздуха  в  уходящих  дымовых  газах;

∆присосы  воздуха  по  тракту  парогенератора  . 

 

 

 

7. Тепловой баланс  котельного агрегата

Для определения КПД котлоагрегата  составляют тепловой баланс, под которым  понимают распределение выделившегося  при горении тепла на полезную часть для генерации пара требуемых  параметров и на тепловые потери. Обычно тепловой баланс составляют на единицу массы сжинаемого топлива – 1 кг твердого или жидкого или на 1 нм2 газообразного топлива.

Суммарное количество теплоты, внесенное в котлоагрегат, называют располагаемой теплотой Qpp–низшая теплота сгорания топлива, кдж/кг или кдж/м3/приложение 13/

Уравнение теплового баланса:

 

Где  -полезно используемое  тепло

-потеря  тепла  с  уходящими  газами

-потеря  тепла  от  химической  неполноты  сгорания

-потеря  тепла  от  механической  неполноты  сгорания

-потеря  тепла  в  окружающую  среду

-потеря  с  физическим  теплом  шлаков.

Приняв  располагаемое  тепло  за  сто  100%, выражение  (7,1) можно записать  в  таком  виде:

100=

Коэффициент  полезного  действия  котлоагрегата  равен  полезно  используемому теплу

Проектирование тепловой котельной