Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Воздушные балансы топок

Размеры горелок зависят от их числа и рекомендуемых выходных скоростей Wi и tt)j. Исходными данными для расчета являются характеристики топлива, его расход, способ сжигания. Объемы вторичного Уи и первичного Vj воздуха определяют из воздушного баланса топки.  [c.75]

Теплотехнические характеристики топки при сжигании этих двух видов топлива примерно одинаковы. Воздушный баланс топки на нагрузке, близкой к номинальной, следующий коэффициент подачи первичного воздуха 0,5 вторичного 0,55 присос воздуха в топку 0,1. Все опыты проводились с возвратом золы уноса из-под конвективного пучка и золоуловителя, поэтому потери теплоты с уносом невелики. Системы возврата уноса работали надежно.  [c.264]


Сопоставление значения присосов, определенных по эмпирическим формулам и воздушному балансу топки, дало расхождение в пределах (0,05—0,1), которое следует отнести преимуш,ественно ко второму методу.  [c.348]

При известных суммарном расходе воздуха (первичного и вторичного) V, измеренном непосредственно перед топкой, количестве и элементарном составе сожженного топлива В и коэффициенте избытка воздуха в конце топки уравнение воздушного баланса топки выразится формулой  [c.433]

Условия сжигания топлива могут ухудшиться и при полной нагрузке котла в случае уклонения от расчетного режима работы пылеприготовительного оборудования, например при повышении разрежения воздуха на входе в мельницы, при возрастании влажности топлива и при других обстоятельствах, из-за которых увеличивается доля сбросного воздуха в воздушном балансе топки.  [c.94]

Следует отметить, что чешуйчатое колосниковое полотно отличается значительной неплотностью в продольном направлении, из-за чего имеет место довольно большая утечка воздуха из дутьевого короба решетки помимо слоя ( 800 нм /ч на 1 м ширины полотна при условиях, указанных выше для решетки ЛЦР). Чтобы снизить влияние этой утечки на общий воздушный баланс топки, применение топок ПМЗ-ЧЦР ограничено котлами паропроизводительностью не менее 20 т/ч.  [c.155]

Из последнего выражения видно, что потребное количество воздуха на острое дутье при равной глубине проникновения струй будет тем меньше, чем выше температура воздуха. Следовательно, если но воздушному балансу топки желательно ограничить количество вторичного воздуха, то выгоднее подавать через сопла острого дутья горячий воздух. Можно также использовать вместо него горячие дымовые газы.  [c.271]

В нормальных условиях воздушный баланс топки характеризуется следующими данными  [c.63]

Входящие в последнее уравнение присосы топки определяются по методике, предложенной автором [Л. 50], или из воздушного баланса. Напомним, что абсолютная величина присосов Упр зависит только от разрежения в топке и не зависит от нагрузки парогенератора. Так как изменения температуры и давления воздуха по тракту незначительны, а самотягой и присосами можно пренебречь, то для встречающихся при испытаниях пределов изменений избытка воздуха уравнение (7-10) можно упростить, придав ему следующую, удобную для работы форму  [c.145]

Да = 0,1-i-0,25— присос воздуха в топку, определяется при испытаниях по воздушному балансу ( 10-5)  [c.355]

Воздушный баланс котельной установки и контроль коэффициента избытка воздуха в топке  [c.433]

На фиг. 114 представлены, на схеме кот-лоагрегата с трехбарабанным котлом и системой пылеприготовления с шаровыми барабанными мельницами, воздушный баланс всей системы и коэффициенты избытка воздуха в различных ее участках. Из этой схемы видно, что количество воздуха, поступающего в топку на 1 кг топлива, а значит, и коэффициент избытка воздуха в топке складываются из трех элементов избытка по первичному воздуху (поступающему из системы пылеприготовления), избытка по вторичному воздуху  [c.132]


Расчет пылеугольных горелок производится после выбора и расчета системы пылеприготовления [Л. 5], составления воздушного баланса котла и выявления количества первичного и вторичного воздуха, подаваемого через горелки в топку. Тип горелки выбирается 1в зависимости от сжигаемого топлива и места ее установки иа котле. Число горелок определяется в зависимости от паропро изводительности котла и способа их компоновки в топке. Производительность каждой горелки определяется в млн. ккал/час или условно по количеству пара, вырабатываемого на одну горелку.  [c.392]

Для определения коэффициента избытка воздуха в дымовых газах, поступающих в сушилку, составляется тепловой баланс топки (включая смесительную камеру). Температура газо-воздушной смеси на входе в сушильную камеру считается известной величиной, определяемой максимально допустимыми пределами по технологическим и безопасным нормам. Структура приходных и расходных статей теплового баланса топки в кдж на 1 кг топлива приводится ниже.  [c.400]

Определение присосов воздуха в топку по воздушному балансу. Сумма присосов в топку и газоход пароперегревателя, м /ч,  [c.31]

Определение присосов в целом по котельной установке (пылесистема, топка, газоходы) по воздушному и тепловому балансам воздушного подогревателя (при ступенчатой схеме — по ее первой ступени). Для этого измеряют нагрузку котла, параметры пара, содержание НОг до и после воздухоподогревателя, температуру продуктов сгорания до и после воздухоподогревателя (г)в д, и в д), температуру воздуха перед и за воздухоподогревателем (/ д, Сд).  [c.40]

Величина присоса воздуха в целом по котлоагрегату (пылесистеме, топка и газоходы котла) может находиться на основе воздушного и теплового баланса первой ступени воздухоподогревателя. Для этого необходимо определить до и после первой ступени воздухоподогревателя следующие величины  [c.337]

Определение плотности топочных камер требует сведения полного воздушного и газового балансов котла, что представляет на практике значительные трудности, поэтому величина присосов в топке часто неизвестна или  [c.339]

Присос воздуха в целом по котлоагрегату (пылесистема, топка и газоходы) можно определить на основе воздушного и теплового балансов воздушного подогревателя (при наличии ступенчатой схемы движения воздуха — по первой ступени воздушного подогревателя). Прн определении присосов воздуха по этому методу проводятся следующие измерения . нагрузка котлоагрегата, параметры пара, содержание КОг до и после воздушного подогревателя, температура дымовых тазов до и после воздушного подогревателя (7 в.пд, 7 "в.пд) и температура воздуха на входе и выходе из воздушного подогревателя ( в.пд, "в.пд).  [c.31]

К I категории относятся приемосдаточные (гарантийносдаточные) испытания, имеющие целью проверку гарантий завода-изготовителя котла по основным показателям па-ропроизводительность, КПД, параметры и качество пара, характеристики вспомогательного оборудования. При этом определяются все потери теплоты, воздушный баланс топки, тепловосприятие поверхностей и др. Эти испытания проводятся в начальный период работы котла после монтажа.  [c.5]

Воздушный баланс топки расход воздуха на пневмозаброс 5—8% всего воздуха, потребного для горения на вторичное дутье 20—30%. Остальное количество воздуха подается в зоны решетки.  [c.64]

Как видно, полученное отклонение очень невелико. Таким образом, в процессе переключения горелок нужно, не меняя тяги, регулировать подачу воздуха до тех пор, пока не восстановится прежнее разрежение в топке. Постоянство расхода газов означает в данном случае постоянное поступление воздуха в топку, без под-)азделения его на первичный, вторичный и присосы. Выполнение этого условия при изменении режима или числа работающих сушильно-мельничных установок обеспечивает сохранение постоянного избытка воздуха в топке, несмотря на перестройку ее воздушного баланса. Изменения, связанные с присосами пылесистем, в новом режиме компенсируются увеличением или уменьшением подачи вторичного воздуха.  [c.152]

С такой же периодичностью, т. е. 1 раз в месяц, рекомендуется проверять плотность топочной камеры. Наиболее точно присосы в топку могут быть определены сведением полного теплового и воздушного балансов. Поскольку такие измерения сложны, в условиях эксплуатации рекомендуется для этой цели использовать упрощенный метод, предложенный Южтехэнерго. Суть этого метода заключается в определении при постоянном расходе воздуха через воздухоподогреватель разницы избытков воздуха при нормальном разрежении вверху топки и работе топки под давлением (разрежении внизу топки, равном нулю). Определение присосов воздуха в топочную камеру и газоходы с помощью газового анализа следует производить при нагрузке котла, близкой в номинальной. Предусмотренные Правилами проверки плотности котла с помощью газового анализа до и после текущего, среднего и капитальных ремонтов необходимы для оценки эффективности проведенных во время ремонта работ по уплотнению котла.  [c.96]



Смотреть страницы где упоминается термин Воздушные балансы топок : [c.431]    [c.330]    [c.359]    [c.330]    [c.359]    [c.346]    [c.223]    [c.225]    [c.282]   
Смотреть главы в:

Механические топки для котлов малой и средней мощности  -> Воздушные балансы топок



ПОИСК



Воздушный баланс топки и котельной установки

Топка



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте