Внутренний воздухозабор из верхнего слоя на высоте 6 М. Градиент температуры по вертикали 2 к/м. 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Внутренний воздухозабор из верхнего слоя на высоте 6 М. Градиент температуры по вертикали 2 к/м.



Найдем температуру воздуха в верхнем слое из градиента температуры. Температуру нижнего слоя примем равной 18 ˚С. Следовательно, температура в верхнем слое будет равна

Расход теплоты (Qi, кВт), необходимый для подогрева (или недогрева) воздуха:

где – объемная изобарная теплоемкость воздуха (принимается );

– разность температур, ˚С, рассчитываемая по формуле ,

где ti – температура воздуха при внешнем или внутреннем воздухозаборе, ˚С;

to – начальная температура воздуха, принимаемая для расчета, ˚С (составляет to=0 ˚С).

Расход топлива (Bi, кг/с), с учетом подогрева (или недогрева) его при внешнем (или внутреннем) воздухозаборе:

Секундная экономия топлива в котельной – , рассчитывается по формуле:

Экономия топлива (, кг/ГДж) в расчете на 1 ГДж отпускаемой теплоты котельной

Экономия топлива за отопительный период (, кг):

где – продолжительность отопительного периода (для Великих Лук ).

 

Контрольное задание №2

Определить экономию топлива котельными установками за счет предельно возможной регенерации тепла уходящих газов (для тех же котлов).

За номинальный режим работы принять txy1=160-190°С. Экономия топлива возможна за счет снижения температуры уходящих газов. Используя низкотемпературные теплообменники можно снизить температуру газов до значений txy2=110-130°С, а в газовых котельных при применении контактных теплообменников - до 80°С.

Табл. 2.3 – Объемы воздуха и продуктов сгорания на 1 нм3газообразного топлива при α=1

Вид топлива Показатели
Мазут малосернистый 10,62 1,58 8,39 1,51 11,48

 

Табл. 2.4 – Средние объемные теплоемкости газов и воздуха, кДж/нм3·К

t, ˚С
  1,5998 1,2946 1,4943 1,3189
  1,7003 1,2959 1,5052 1,3243
  1,7874 1,2996 1,5224 1,3319

 

За счет регенерации, потери тепла с уходящими газами при сжигании (В, нм3/с) топлива уменьшаются на величину – , определяемую по формуле:

где – объем – дымовых газов (табл. 2.4);

– средняя объемная теплоемкость дымовых газов (кДж/нм3·К), состоящих из CO2, N2, H2O, определяемая из выражения (при температуре 170 ˚С):

С учетом состава продуктов сгорания запишем формулу в раскрытом виде:

где – объемы составляющих продуктов сгорания (м3/нм3), входящие в состав дымовых газов на 1 нм3 сгоревшего топлива и зависящие от исходного состава топлива (табл. 2.3);

– объемные теплоемкости газов, кДж/нм3·К;

– теоретический объем воздуха, м3/нм3;

– теплоемкость воздуха, кДж/нм3·К.

Расход топлива на котел (ВР, кг/с) с применением регенерации уходящих газов вычисляется из выражения:

где Q – номинальная тепловая мощность котла, кВт.

Экономия топлива за счет регенерации ) рассчитывается по формуле:

Экономия топлива за отопительный период :

 

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-10; просмотров: 183; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.15.180.175 (0.007 с.)