Котельные установки промышленных предприятий

       

Расход топлива и кпд котла


Существует 2 метода определения КПД:

- по прямому балансу;

- по обратному балансу.

Определение КПД котла как отношение полезно затраченной теплоты к располагаемой теплоте топлива – это определение его по прямому балансу:

КПД котла можно определить и по обратному балансу – через тепловые потери. Для установившегося теплового состояния получаем

 

КПД котла, определяемый по формулам (1) или (2), не учитывает электрической энергии и теплоты на собственные нужды. Такой КПД котла называют КПД брутто и обозначают .

Если потребление энергии в единицу времени на указанное вспомогательное оборудование составляет

Иногда

Для котельных установок промышленных предприятий затраты энергии на собственные нужды составляют около 4%  вырабатываемой энергии.

Расход топлива определяется:

Определение расхода топлива связано с большой погрешностью, поэтому КПД по прямому балансу характеризуется низкой точностью. Данный метод используется для испытаний существующего котла.

Метод по обратному балансу характеризуется большей точностью, используется  при эксплуатации и проектировании котла. При этом Q3 и Q4 определяется по рекомендации и из справочников. Q5 определяется по графику. Q6 – рассчитывается (редко учитывается), и по существу определение

КПД брутто зависит от типа и мощности котла, т.е. производительности, вида сжигаемого топлива, конструкции топки. На КПД влияет  также режим работы котла и чистота поверхностей нагрева.

При наличии механического недожога часть топлива не сгорает (q4), а значит  не расходует воздуха, не образует продуктов сгорания  и не выделяет теплоты, поэтому при расчете котла пользуются расчетным расходом топлива




  КПД брутто учитывает только тепловые потери.

Рисунок 4.1 - Изменение КПД котла с изменением нагрузки

5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ ТЕПЛОТЫ В КОТЕЛЬНОМ АГРЕГАТЕ.

СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ ТЕПЛОТЫ

5.1 Потеря теплоты с уходящими газами

Потеря теплоты с уходящими газами Qу.г

возникает из-за того, что физическая теплота (энтальпия) газов, покидающих котел, превышает физическую теплоту поступающих в котел воздуха и топлива.

Если пренебречь малым значением энтальпии топлива, а также теплотой золы, содержащейся в уходящих газах, потеря теплоты с уходящими газами, МДж/кг, подсчитывается по формуле :

                                          Q2  = Jч.г  -  Jв ;                                                     (5.8)

                              

где

100-q4  – доля сгоревшего топлива;

aу.г

Если температура окружающей среды равна нулю (tх.в=0), то потеря теплоты с уходящими газами равна энтальпии уходящих газов Qу.г=Jу.г.

Потеря теплоты с уходящими газами занимает обычно основное место среди тепловых потерь котла, составляя 5-12 %  располагаемой теплоты топлива, и определяется объемом и составом продуктов сгорания, существенно зависящих от балластных составляющих топлива и от температуры уходящих газов:

                                  

Отношение

–  для твердого и жидкого топлива: влаги WР и золы АР;

–  для  газообразного топлива:   N2, CO2, O2.

C увеличением содержания в топливе балластных составляющих и, следовательно,



Одним из возможных направлений снижения потери теплоты с уходящими газами является уменьшение коэффициента избытка воздуха в уходящих газах aу.г , который зависит от коэффициента расхода воздуха в топке aТ и балластного воздуха, присосанного в газоходы котла, находящиеся обычно под разрежением

                                 aу.г = aТ + Da .                                                            (5.10)

В котлах, работающих под давлением, присосы воздуха отсутствуют.

С уменьшением aТ потеря теплоты Qу.г

снижается, однако при этом в связи с уменьшением количества воздуха, подаваемого в топочную камеру, возможно появление другой потери – от химической неполноты сгорания Q3.

Оптимальное значение aТ

выбирается с учетом достижения минимального значения qу.г + q3.

Уменьшение aТ зависит от рода сжигаемого топлива и типа топочного устройства. При более благоприятных условиях контактирования топлива и воздуха избыток воздуха aТ, необходимый для достижения наиболее полного горения, может быть уменьшен.

Балластный воздух в продуктах сгорания помимо увеличения потери теплоты Qу.г приводит также к дополнительным затратам электроэнергии на дымосос.

Важнейшим фактором, влияющим на Qу.г , является температура уходящих газов tу.г . Её снижение достигается установкой в хвостовой части котла теплоиспользующих элементов (экономайзера, воздухоподогревателя). Чем ниже температура уходящих газов и соответственно меньше температурный напор Dt между газами и нагреваемым рабочим телом, тем большая площадь поверхности Н требуется для такого же охлаждения газа. Повышение tу.г

приводит к увеличению потери с Qу.г и к дополнительным затратам топлива DB. В связи с этим оптимальная tу.г определяется на основе технико-экономических расчетов при сопоставлении годовых затрат для теплоиспользующих элементов и топлива для различных значений tх.г.

На рис.4 можно выделить область температур (от   ), в которой расчетные затраты отличаются незначительно. Это дает основание для выбора в качестве наиболее целесообразной температуры



Существуют ограничительные факторы при выборе оптимальной

а)   низкотемпературная коррозия хвостовых поверхностей;

б) при

в)  выбор

г) загрязнение поверхности нагрева. Это приводит к снижению коэффициента теплопередачи и к повышению

          При определении потери теплоты с уходящими газами учитывают уменьшение объема газов

                      

 

  5.2 Потеря теплоты от химической неполноты сгорания

Потеря теплоты от химической неполноты сгорания Q3 возникает при неполном сгорании топлива в пределах топочной камеры котла и появления в продуктах сгорания горючих газообразных составляющих CO, H2, CH4, CmHn… Догорание же этих горючих газов за пределами топки практически невозможно  из-за относительно низкой их температуры.

Химическая неполнота сгорания топлива может явиться следствием:

–  общего недостатка воздуха;

–  плохого смесеобразования;

–  малых размеров топочной камеры;

–  низкой температуры в топочной камере;

–  высокой температуры.

При достаточном для полного сгорания топлива качестве воздуха и хорошем смесеобразовании q3 зависит от объемной плотности тепловыделения в топке

                                          

Оптимальное отношение

Для  снижения потери теплоты от q3 в топочной камере стремятся повысить температурный уровень, применяя, в частности, подогрев воздуха, а также всемерно улучшая перемешивание компонентов горения.


Содержание раздела