Курсовая работа: Паровой котел ДЕ 6,5-14 ГМ
Аэродинамическое
сопротивление котельной установки ∆hк.у.,
Па, определяется по формуле:
∆hк.у=∆hт+∆hкп1+∆hкп2+∆hэк+∆hм.с
где: ∆hт
– разряжение в топке, создаваемое дымососом, Па;
∆hкп1
– сопротивление первого конвективного пучка, Па;
∆hкп2
– сопротивление второго конвективного пучка, Па;
∆hэк
– сопротивление экономайзера, Па;
∆hм.с
– местные сопротивления, Па.
Разряжение в топке ∆hт,
Па, принимаем равным
∆hт
=30
Определяем
сопротивление первого конвективного пучка ∆hкп1,
Па

где: ρг
– плотность дымовых газов в газоходе, кг/м2

где: ρо
– плотность дымовых газов при 0°С, кг/м3
ρо =
1,34
Ѳг
– средняя температура газов в первом конвективном пучке, °С



- скорость
продуктов сгорания в газоходе, м/с


– коэффициент
сопротивления первого конвективного пучка,

где: -
коэффициент сопротивления одного ряда труб; зависит от величины относительного
продольного и поперечного шагов труб.

где: –
значения,
определяемые по номограмме,

0,58*0,87*0,43=0,22
0,22*26=5,7

Определяем
сопротивление двух поворотов (под углом 90° и под углом 180°) в первом конвективном
пучке , Па

где: – коэффициент
сопротивления двух поворотов 90° и поворотом под углом 180°


Определяем
сопротивление второго конвективного пучка ∆hкп2,
Па

где: ρг
– плотность дымовых газов в газоходе, кг/м2

где: ρо
– плотность дымовых газов при 0°С, кг/м3
ρо =
1,34
Ѳг
– средняя температура газов в втором конвективном пучке, °С



- скорость
продуктов сгорания в газоходе, м/с

где: –
значения,
определяемые по номограмме,

0,36*1,32*0,4=0,2
0,2*26=5,2

Определяем
сопротивление двух поворотов под углом 90° после второго конвективного пучка , Па

где: – коэффициент
сопротивления двух поворотов 90°


Определяем
сопротивление экономайзера ∆hэк,
Па

где: n
– число труб по ходу газов: n
= 11
ρг –
плотность дымовых газов в экономайзере, кг/м2



Определяем
сопротивление двух поворотов под углом 90 , Па

где: – коэффициент
местных сопротивлений под углом 90°
1*2+2=4

Определяем
аэродинамическое сопротивление котельной установки ∆hк.у
, Па
∆hк.у=448,6+30+243,28+64,64+88,88=845,4
9. Расчет и выбор
тягодутьевых устройств
9.1 Расчет и выбор
дымососа
Для котлов
паропроизводительностью 1 тонна и выше рекомендуется устанавливать
индивидуальные дымососы.
Определяем
производительность дымососа Qр.д,
м3/ч
Qр.д=β1*Vсекдым
где:
β1 – коэффициент запаса при выборе дымососа по
производительности;
β1=1,05
101080 – нормальное
атмосферное давление, Па
Б – барометрическое
давление в месте установки дымососа, Па
Vсекдым
– количество дымовых газов от одного котла, м3/с
Vсекдым=

Vсекдым=
Qр.д=1,05*2,82 =2,97
Определяем расчетный
полный напор дымососа Нр, Па
Нр= β2(∆hку
-hс)
где: β2
– коэффициент запаса по напору
β2=1,1
Нр=1,1(845,4-164,8)=748,66
Определяем мощность
электродвигателя для привода дымососа N,
кВт

где: Qр.дым
– производительность, м3/с
Ндым –
напор, Па
– КПД дымососа,
0,83%

По таблице источника 2
выбираем подходящий по производительности Qр.д
и напору Нр дымосос, выписываем его основные характеристики:
марка дымососа
ДН-9
производительность, м3/ч
14,65*103
напор, кПа
1,78
КПД, %
83
марка электродвигателя
4А160S6
мощность, кВт
11
9.2 Расчет и выбор
вентилятора
Для котлов
паропроизводительностью от 1 тонны и выше рекомендуется устанавливать
индивидуальные дутьевые вентиляторы.
Определяем
производительность вентилятора ( количество холодного воздуха забираемого
вентилятором) Qв,
м3/с

где: Вр –
расчетный расход топлива, кг/с
β1 –
коэффициент запаса, равный 1,1

Определяем
полный расчетный напор вентилятора Нр. в , Па
Нр.в= ∆hг+∆hв
где: ∆hг
– сопротивление горелки, Па, принимаем ∆hг=1000
Па
∆hв
– сопротивление воздуха, Па; принимаем 10% от сопротивления горелки принимаем ∆hв
=100 Па
Нр.в=1000+100=1100
Определяем мощность для
привода вентилятора Nдв
, кВт

– КПД
двигателя вентилятора, 0,83%

По таблице 14.1
источник 2 выбираем подходящий по производительности Qр
и напору Нр.в вентилятор; выписываем его основные характеристики:
марка вентилятора
ВДН-8
производительность, м3/ч
10,2*103
напор, кПа
2,19
КПД, %
83
марка электродвигателя
4А160S6
мощность, кВт
11
10. Расчет и выбор
дымовой трубы
Определяем минимальную
допустимую высоту трубы Н,м

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |