Котел и тракты котла. Элементарный состав топлива. Масса вещества в топливе. Выход летучих и кокса. Контроль избытка воздуха. Пуск котлов энергоблоков. Остановка парового котла, страница 5

40. От чего зависит угловой коэф экрана хi?

Зав от конструкционных характеристик (относит шагов S/d,

 расстояния оси труб от обмуровки е, числа ряд труб)

41. Степень черноты топки

аф-степень черноты факела; ψср-коэф тепловой эффективности

экрана для топки (учитывает загрязнение)

42. Кол тепл пер излуч от топ среды к пов нагр

Закон Стефана-Больцмана:

σ0-коэф излучения абс черного тела(5,6*10-11кВт/(м2*К4)), ат-степень черноты топки,Нл-лучевоспринимающая поверхность нагрева, Тф-эф.т-ра топочной среды, Тз-т-ра наружного слоя загрязнений лучевосприним пов-ти.

Количество теплоты, переданной излучением Qлт будет так же ровно количеству теплоты, определяемым тепловым балансом топочной камеры

I’’T-энтальпия газов на выходе из топки[кДж/кг]

φ-коэффициент сохранения теплоты

VCcp-средняя суммарная теплоемкость продуктов сгорания в интервале температур Ta÷T˝T[кДж/кг·К]

Средняя суммарная теплоемкость:

Количество теплоты, передаваемое излучением QTл будет равно количеству теплоты воспринятой теплопередачей от внешних загрязнений поверхности экранных труб к рабочей среде, протекающих внутри труб (воде, пару) следовательно запишем равенство QTл= QTк

-термическое сопротивление слоя золовых загрязнений, равное отношению толщины слоя к коэффициенту теплопроводности[м2·К·кВт-1]

α2-коэффициент теплоотдачи от внутренней стенки трубы к рабочей среде[м2·К-1·кВт]

при аналит.методе считаются совместно

43. Полное (полезное) тепловыд в топке

хим неполнота сгорания, мех неполнота, со шлаком; Qв-теплота

 вносимая воздухом в топку, Qв.вн-вносимая воздухом,

подогретым вне котла, r-доля рециркуляции;Iотб-теплота

рециркул газов в месте их отбора.

44. позонные методы теплового расчета

задачу распределения тепловых потоков по высоте топоч.камеры решает позонный расчет топ.камеры.

Топка по высоте разбивается на ряд зон. Уравнение энергии записывается для каждой из зон. При этом учитывается, что изменение энтальпий в зоне равно разности между тепловыделением и радиационным теплообменом:

где I˝ и I΄-соответственно энтальпии газов на выходе из зоны и входе в зону, кДж/кг.

β˝сг  и β΄сг степень выгорания топлива в конце и начале зоны

(F·ψ)эф – эффективное значение лучевосприимчивости поверхностей нагрева [м2]

Tэф  - эффективная температура газов в зоне [K]

 - степень черноты топки

σ0 – коэффициент излучения абсолютно черного тела.

45. система уравнений энергии по газам и раб.телу

где Вр- расчётный расход топлива кг/с, D- расход рабочего тела , φ- коэффициент сохранения тепла, I- энтальпия газа, отнесенная к 1 кг топлива., i- энтальпия рабочего тела на входе и на выходе поверхности КДж/кг, к-текущее значение коэффициента теплопередачи КВтм2К, (v-t) – текущее значение разности температур газа и рабочего тела , - отношение поверхности нагрева к длине теплообменника.

Во 2м уравнении системы, знак + принимается для прямотока, знак – для противотока. Для практических целей уравнение принимает вид:

- баланс теплоты по газам; - по рабочему телу; - по теплопередачи; - средне логарифмический температурный напор. При необходимости в форме следует учесть дополнительные источники теплоты – присосы и излучение из топки. ; , -присосы в поверхностях нагрева; Iприс0- энтальпия присасываемого воздуха; Qл-теплота, полученная поверхностями излучением из топки.

46.геометрич.хар-ки поверхностей нагрева

При поверочном расчете:

Расчетная поверхность нагрева в конвективных теплообменниках принимается равной полной поверхности труб

d- расчетный диаметр труб,м; l- ср длина одного хода змеевика или трубы воздухоподогревателя.

число труб поперек и по ходу газов (или воздуха для воздухоподогревателя).

При конструкторском расчете:

 , . Это значит,  что количество теплоты, переданное за счет теплообмена= количеству теплоты, отданной газами и воспринимаемое раб.телом.

Расчетная поверхность ширмовых перегревателей принимается равным удвоенной площади плоских поверхностей, проходящих через оси труб с учетом углового коэф-та х.