Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Определение параметров уходящих газов

Определение параметров уходящих газов  [c.180]

VI-6-2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ УХОДЯЩИХ ГАЗОВ  [c.163]

Точка, соответствующая параметрам уходящих газов, располагается на линии 7ух- При весьма приближенных расчетах можно принять, что процесс заканчивается при 100%-ной относительной влажности, т. е. конечной точкой является пересечение кривой ф = 100% и линии /ух- Для точного определения конечных параметров дымовых газов следует построить кривую процесса охлаждения их в / — d-диаграмме аналитически либо графически по участкам. Метод построения кривой по участкам подробно описан в [45], кратко он приведен в данной главе ниже,  [c.180]


Располагая параметрами уходящих газов ГТУ, свежего пара и температурой питательной воды, можно приступать к расчету КУ, цель которого определение параметров пара, воды и газа по его тракту и тепловой мощности, передаваемой в  [c.395]

Для определения параметров (температуры и влагосодер-жания) уходящих из экономайзера газов при заданных значениях параметров и количества газов на входе в экономайзер, начальной и конечной температуры воды и ее количества можно воспользоваться /d-диаграммой для дымовых газов, описанной выше.  [c.98]

На рис. 16 представлены результаты выполненных в ЦКТИ с помощью ЭЦВМ расчетов по определению влияния коэффициента избытка воздуха и начальной температуры газа на к. п. д. ПГУ при различных схемах и параметрах паровой ступени. В расчетах принят одновальный тип ГТУ, температура уходящих газов  [c.34]

В задачу поверочного расчета входят определение КПД котла и расхода топлива, а также параметров теплоносителей на границах всех поверхностей нагрева для оценки надежности работы котла на заданном виде топлива. Промежуточные температуры теплоносителей и температура уходящих газов за котлом вначале неизвестны, поэтому расчет ведется методом последовательных приближений. Температурой уходящих газов задаются с последующим уточнением. Расчет считается закон-  [c.68]

По типу применяемых КУ ПГУ делят на одно-, двух- и трехконтурные (см. рис. 4.23, 4.29—4.31). Каждый из контуров КУ генерирует пар определенных параметров, который направляется в соответствующую ступень паровой турбины. Постепенное уменьшение расхода питательной воды по ходу ее движения и противоточная схема позволяют одновременно получать высокую температуру пара высокого давления (ВД) и низкую температуру уходящих газов КУ. Тем самым обеспечивается высокий КПД КУ. Увеличение числа контуров более трех нецелесообразно, так как уменьшающийся выигрыш от увеличения числа контуров не окупается ростом капиталовложений.  [c.392]

Расчет котельного агрегата должен обеспечивать необходимую точность определения основных параметров, в первую очередь температур перегретого пара и уходящих газов.  [c.53]

При сопоставлении должны выдерживаться равенства исходных параметров — расчетных и экспериментальных ( х.в, "кал.Б, п.б, а) с определенной допустимой при проведении испытаний степенью отклонения. Сравнению подлежит в каждом опыте значение потери тепла с уходящими газами 2, так как только на ней сказывается изменение в известных пределах исходных входных значений величин.  [c.267]


Параметры (температуру и влагосод ржание уходящих газов) для других участков определяет аналогично. При расчете последнего участка для определения параметров дымовых газов, соответствующих заданной начальной температуре воды, пользуются методом последовательного приближения.  [c.102]

При определении сечений для постановки измерений параметров уходящих газов и подаваемого на парогенератор воздуха экспериментатор располагает большой степенью свободы. Согласно определению потери с физическим теплом, химическим и в значительной мере механическим недожогом должны определяться за воздухоподогревателем. Однако измерения, поставленные в непосредственной близости к выходу из воздухоподогревателя, осложняются присущими этому сечению неравномерностями температурных и концентрационных полей. В рекуперативных воздухоподогревателях с поперечным движением газа и воздуха газы со стороны выхода воздуха горячее, чем со стороны входа. Источником температурных перекосов могут быть топочные процессы, причем характер пе)рекосов будет изменяться в зависимости от комбинаций работающих горелок. В частности, при сжигании торфа в топках с расположенными с фронта парогенератора шахтными мельницами в связи с отжатием факела к заднему экрану толки температуры в передней части газохода за воздухоподогревателем были на 25—30° С выше, чем в задней.  [c.257]

Поскольку нагрев воды до 2=35- -40 С при соответствуюш,ем ее расходе обеспечивает возможность работы контактного экономайзера в наиболее эффективном режиме, каких-либо определений оптимальной температуры в этом случае не требуется. Однако бывают случаи, когда требуется вода с температурой, близкой к точке росы Ор и к температуре мокрого термометра или превышаюш,ей тЭ р и что вызывает необходи[мость дополнительного подогрева воды после контактного или контактно-поверхностного теплообменника. В этих случаях целесообразно определить оптимальную по энергетическим и технико-экономическим соображениям температуру воды, до которой наиболее выгодно нагревать воду в контактном (конктактно-новерхностном) аппарате без затраты топлива, а затем догревать ее в теплообменнике, расходующем теплоноситель (пар или горячую воду), на производство которого затрачивается топливо. Несомненно, такой оптиму м должен обязательно быть. Ведь энергетический к. п. д. системы котел — контактный экономайзер зависит от параметров уходящих из экономайзера газов, которые в свою очередь зависят от расхода и температуры нагреваемой воды. Снижая /ух и dyx и повышая при этом к. п. д. установки, мы тем самым снижаем температуру воды, возможности ее использования в качестве как непосредственного, так и (особенно) про межуточного теплоносителя для нагрева воды, направляемой потребителю.  [c.171]

Конструкторский расчет направлен на определение размеров радиационных, полурадиацион-ных и конвективных поверхностей нагрева, обеспечивающих заданные параметры пара на номинальной паропроизводительности котла в соответствии с принятой схемой сжигания топлива и тепловой схемой котла. Температура уходящих газов или задается ТЗ, или принимается по рекомендациям табл. 1.36. При проведении расчета для обеспечения работы котла в требуемом диапазоне нагрузок учитывают регулирующие воздействия по поддер-  [c.68]

После нахождения тепловых потерь и КПД котла в ряде случаев (приемосдаточные испытания, сравнение с ранее полученными результатами и т.п.) необходимо привести данные испытаний к номинальным (проектным) условиям. При этом должны выдерживаться равенства исходных параметров — расчетных и экспериментальных температуры холодного воздуха <х.в, температуры подогретого воздуха в калориферах в.кал температуры питательной воды п.в, коэффициента избытка воздуха а — с определенной допустимой при проведении испытаний степенью отклонения. Сравнению подлежит в каждом опыте только значение потерь теплоты с уходящими газами 92, так как только на ней сказывается изменение в известных пределах параметров х.в, вкал> я.в, а. Значения 1 2, %, приводятся к расчетным исходным параметрам по формуле  [c.59]

Наличие типовой энергетической характеристики позволяет эксплуатационному персоналу обеспечивать контроль за состоянием и работой котла, выдерживать все параметры технологического процесса, осуществлять нормирование, планирование и анализ экономичности работы оборудования. В этой связи в объем испытаний входит определение следующих основных зависимостей от паро-производительности (тепловой мощности) брутто Qк для всего рабочего диапазона всех отдельных потерь теплоты (с уходящими газами (/2, от химической дя и механической неполноты сгорания, в окружающую среду /5, с физической теплотой щла-ка дв) КПД брутто котельной установки т] расхода теплоты на собственные нужды, отнесенной к располагаемой теплоте топлива расхода теплоты на выработку электроэнергии, затраченной механизмами собственных нужд и отнесенной к располагаемой теплоте топлива дтоп расхода теплоты на турбопривод питательных насосов, отнесенной к располагаемой теплоте топлива дт, н.  [c.11]


При сжигании жидкого и газообразного топлива опыты целесообразно проводить в следующей последовательности [54] сначала снимают зависимость з = /(апп) и определяют критический избыток воздуха акр (рис. 2.10), ниже которого в уходящих газах обнаруживаются продукты неполного сгорания (СО и Иг), т. е. определяется диапазон рабочих избытков воздуха. Рабочими считаются избытки, на 1—2 % превышающие акр. Опыты проводят в диапазоне а"п = 1,15-Ь 1,03 при сжигании мазута и 1,1 —1,02 при сжигании газа. Требуемое значение избытка устанавливают по сопротивлению контрольного участка конвективной шахты или воздухоподогревателя, предварительно определенному по зависимости от параметра аО (аС топл) или из соотношения = = Лр (а2/а1) , где а, а, аг — избыток воздуха в топке и два его значения при неизменном расходе топлива Ок, С топл — паровая и тепловая нагрузки котла, т/ч, Вт  [c.54]

Особенность приемочных испытаний заключается в определении только КПД брутто котла прямым или обратным методом баланса, при этом определение потерь с уходящими газами, от химической и механической неполноты сгорания, с физической теплотой шлака и золы-уноса рекомендуется и для прямого метода. До начала испытаний котельной установки должна быть проведена достаточно длительная проверка выполнения эксплуатационных условий, характеризуемых расходами и параметрами перегретого пара и пара промежуточного перегрева, температурой питательной воды на входе в установку, пара на входе в промежуточный пароперегреватель, горячего воздуха. Рабочие измерения должны выполняться в местах, предусмотренных контрактом (договором), а при отсутствии такой спецификации — в точках, близких к рассматриваемым элементам. Проверяется возможность сжигания топлива (смеси топлив) с необходимым расходом и без значительных потерь теплоты с неполнотой сгорания. Для этого должно быть заблаговременно подготовлено топливо, чтобы поставщик мог правильно наладить топочный процесс. Если из предварительных наблюдений видно, что перечисленные требования по номинальным эксплуатационным условиям не выполняются в совокупности или в части их, либо характеристики топлива отличаются от предусмотренных, то испытания могут быть проведены в существующих условиях по со-гла]цению сторон об изменениях, связанных с гарантиями.  [c.75]

При сжигании жидкого и газообразного топлива опыты целесообразно проводить в два этапа. На первом снимается зависимость 9з=а"пп и определяется критический избыток воздуха Окр, ниже значения которого в уходящих газах обнаруживаются продукты неполного сгорания (СО и Нг), тем самым определяется диапазон рабочих избытков воздуха. Рабочими считаются избытки, на 1—2% превышающие Окр. Опыты проводятся в диапазоне коэффициента убытка воздуха 1,15—1,03 при сжигании мазута и 1,1—1,02 при сжигании газа. Требуемое значение избытка воздуха устанавливается по сопротивлению конвективной шахты или воздухоподогревателя, предварительно определенному по зависимости от параметра а/Зк(аР топл) или ИЗ OOT-ношения Д/ " — Д/ "" (аг/а где Дрв.пд — сопротивление воздухоподогревателя.  [c.42]


Смотреть страницы где упоминается термин Определение параметров уходящих газов : [c.130]    [c.172]    [c.130]    [c.172]   
Смотреть главы в:

Контактный нагрев воды продуктами сгорания природного газа  -> Определение параметров уходящих газов



ПОИСК



371 — Параметры — Определение

Определение газов

Уход

Уход параметра

Уходящие газы



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте