2.8.2. Аналіз теплових втрат котла
2.8.2.1. Втрати теплоти з димовими газами характеризуються величиною q2,%, значення якої для промислових котлів лежить в межах 4-7%.
Абсолютні втрати теплоти з димовими газами дорівнюють:
, кДж/кг, (2-45)
де: – ентальпія димових газів на виході з котла;
– ентальпія холодного повітря, теоретично необхідного для спалювання 1кг (м3) палива;
– коефіцієнт надлишку повітря на виході з котла.
Зменшення температури відхідних димових газів на 15÷200С дозволяє збільшити к.к.д. приблизно на 1%.
Рекомендується дотримуватися мінімальної різниці температур димових газів і гарячого повітря на рівні ∆t1≥300С, різниці температур димових газів і води, яка надійшла в економайзер, на рівні ∆t 2≥400С.
Збільшення ∆t 1 і ∆t 2 приведе до зменшення поверхонь нагріву водяного економайзера і повітряпідігрівника.
Зменшення температури відхідних димових газів, θд.г., поряд зі збільшенням к.к.д. котла, пов’язане зі збільшенням поверхонь нагріву хвостових поверхонь, зростанням гідравлічних втрат при русі газів. З цим пов’язана зміна технічних характеристик димососу і витрат електричної енергії на нього.
Таким чином вибір величини θд.г. вимагає комплексних техніко-економічних рішень.
На рис. 2-16 схематично наведена залежність сумарних капітальних і експлуатаційних витрат від температури відхідних газів. Оптимальна температура відхідних газів відповідає мінімуму кривої загальних витрат.
2.8.2.2. Втрата теплоти за рахунок хімічного недопалу палива – q3.
При неоптимальному перебігу стадій процесу згорання палива СО,Н2 ,СН4 не встигають згорати в зоні оптимальних для цього температур і частково виносяться за межі топки.
Через відносно низьку температуру газів за межами топки і низьку концентрацію самих компонентів та кисню реакція їх окислення припиняється, що і обумовлює хімічний недопал.
В умовах експлуатації q3 = 0÷0,5%.
2.8.2.3. Втрата теплоти з механічним недопалом – q4.
При спалюванні твердого палива q4 визначається наявністю недопалених частин коксу. При спалюванні рідкого палива і газу механічний недопал обумовлений наявністю в димових газах твердих частинок ( залишків після випаровування крапель мазуту) або частинок сажі, які виникають у високотемпературних зонах при браку кисню.
В умовах експлуатації q4=0,5÷5% для твердого палива (більші цифри відносяться до палив з низьким виходом легких горючих речовин).
Для газу і мазуту q4≤0,1%
2.8.2.4. Втрата теплоти в навколишнє середовище – q5.
Вона визначаються за формулою
, кДж/кг, (2-46)
де: , –конвективна і променева складові коефіцієнта тепловіддачі від зовнішньої стінки обмурівки до навколишнього середовища, кВт/м2К;
– температура зовнішньої стінки обмурівки, ≤ 550С , при якій тепловий потік в навколишнє середовище дорівнює qнавк =0,1÷0,2 кВт/м2;
– площа зовнішньої поверхні обмурівки котла, – витрата палива, кг/с.
Таким чином, . Відношення зростає зі зменшенням продуктивності котла.
Величина q5 лежить в межах 0,2÷1,5% (менші значення відповідають більшій тепловій продуктивності котла).
2.8.2.5. Втрати теплоти зі шлаками, які видаляються з топки – q6.
Шлаки, що видаляються з топки, мають високу температуру. При рідкому шлаковидаленні їх температура дорівнює 1400÷16000С, при твердому – 600÷7000С. Величина q6 залежить від зольності твердого палива і складає q6=≤0,5%. Для газу і мазуту q6 =0%.
Контрольні питання
1. Як визначається коефіцієнт корисної дії (к.к.д.) котла?
2. В чому полягає різниця між к.к.д. брутто і к.к.д.нетто котла?
3. Який фізичний зміст втрат теплоти з механічним і хімічним недопалом палива та для яких видів палива та способів їх спалювання вони актуальні?
- 1.1 Економічна доцільність комбінованого (теплофікаційного) виробітку теплової і електричної енергії
- 2. Джерела теплопостачання
- 2.1. Паливо, що використовується в джерелах систем теплопостачання
- 2.1.1. Елементарний склад палива.
- 2.1.2. Вміст горючих елементів в твердому і рідкому паливі
- 2.1.3. Склад газоподібного палива
- 2.1.4. Теплота згорання палива
- 2.1.5. Технічні характеристики твердого палива
- 2.1.6. Технічні характеристики мазутів.
- 2.1.7. Властивості газу
- 2.2. Горіння палива
- 2.2.1. Стадії горіння різних палив
- 2.3. Підготовка палива до подачі його в котельню
- 2.3.1. Приймання, складування і подача твердого палива
- 2.3.2 Приймання зберігання, підготовка і подача мазуту для спалювання в котельні
- 2.3.3. Газопостачання котелень
- 2.4. Топки парових і водогрійних котлів
- 2.4.1. Шарові топки
- 2.4.2. Камерні топки котлів
- 2.4.3. Розмол палива перед його подачею в топку
- 2.5. Основні схеми генерації пари
- 2.6. Робочі процеси в парогенеруючих трубах парових котлів
- 2.6.1. Циркуляційний контур і його основні характеристики
- 2.6.2. Рушійний і корисний напори циркуляційного контуру
- 2.7. Конструктивні елементи котлоагрегатів
- 2.7.1. Парогенеруючі поверхні нагріву котлів
- 2.7.2. Пароперегрівники
- Схеми включення пароперегрівників
- 2.7.3. Регулювання температури перегрітої пари
- 2.7.4. Водяні економайзери
- 2.7.5. Повітряпідігрівники
- 2.7.6. Компоновка економайзерів і підігрівників
- 2.7.7. Каркас і обмурівка котлів
- 2.7.8. Арматура парових котлів
- 2.7.9. Гарнітура котлів
- 2.7.10. Підвищення якості насиченої пари
- 2.8.Тепловий баланс теплового котла
- 2.8.1. Коефіцієнт корисної дії парового котла
- 2.8.2. Аналіз теплових втрат котла
- 2.9. Підготовка живильної води для котлів
- 2.9.1 Показники якості води
- 2.9.2. Технологічний процес підготовки живильної води
- 2.9.2.2. Зм’якшення води в катіонітових установках
- 2.9.2.3. Деаерація живильної води
- 2.9.2.4. Норми якості живильної і котлової води і вибір схеми хімічної очистки води
- 2.10. Теплові схеми джерел теплопостачання
- 2.10.2. Принципова схема тец промислового підприємства
- 2.10.3. Принципова теплова схема водогрійної котельні
- 3. Системи теплопостачання
- 3.1. Характеристика споживачів теплової енергії
- 3.2. Визначення витрати теплоти на різні види теплового навантаження
- 3.2.1. Витрати теплоти на теплове навантаження опалення
- 3.2.2. Витрати теплоти на вентиляцію
- 3.2.3. Витрата теплоти на цілорічне теплове навантаження
- 3.2.4. Графік залежності величин теплового навантаження опалення, гвп і вентиляції від температури зовнішнього повітря
- 3.3. Водяні системи теплопостачання
- 3.3.1.Закриті системи теплопостачання
- А. Приєднання опалювальних установок до теплової мережі
- Б. Приєднання установок гвп до теплових мереж
- В. Приєднання теплових навантажень опалення і гвп на одному абонентському вводі
- 3.3.2. Відкриті системи теплопостачання
- 3.4. Парові системи теплопостачання
- 3.6. Регулювання централізованого теплопостачання
- 3.7. Гідравлічний розрахунок теплових мереж
- 3.8. П’єзометричний графік
- 3.9. Основні вимоги до режиму тисків у водяних теплових мережах
- 3.10. Режим одержування теплоти від тец