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锅炉设计说明书
2025-09-25 17:53:24 责编:小OO
文档
40t/h中压燃煤锅炉的热力计算

Ⅰ-1 设计资料及参数

1)锅炉额定蒸汽量:Dsh''=40

2)蒸汽参数:

1汽包工作压力:。

2过热蒸汽压力:psh''=3.9MP

3过热蒸汽温度:tsh''=℃

4给水温度:tfw =170℃

3)给水压力:pfw =4.9MP

4)排污率:

5)排烟温度假定值:ϑexg =126℃

6)冷空气温度:tca =20℃

Ⅰ-2 燃料特性

         1)燃料名称:神府东胜煤 

         2)煤的收到基成分:

           ①碳57.33%     ②氢33.62%     ③氧9.94 %

   ④氮0.70%       ⑤硫0.41%      ⑥灰分15.00%

⑦水分13.00%

3)煤的干燥无灰基挥发分33.%

 4)煤的收到基低位发热量:Qnet,ar=21805kj、kg

Ⅰ—3 确定锅炉的基本结构

采用单锅筒型布置,上升烟道为燃烧室及凝渣管。水平烟道布置两级悬挂对流过热器。布置两级省煤器及两级管式空气预热器。

整个炉膛全部布满水冷壁,炉膛出口凝渣管簇由锅炉后墙水冷壁延伸而成,在炉膛出口处采用由后墙水冷壁延伸构成的折焰角,以使烟气更好的充满炉膛。采用光管水冷壁。

对流过热器分两级布置,由悬挂式蛇形管束组成,在两级之间有锅炉自制冷凝水 喷水减温装置,由进入锅炉的给水来冷却饱和蒸汽制成凝结水,回收凝结放热量后再进入省煤器。

省煤器和空气预热器采用两级配合布置,以节省受热面减少钢材消耗量。

锅炉采用四根集中下降管,分别供水给12组水冷壁系统。

燃烧方式采用四角布置的直流燃烧器。

根据煤的特性选用中速磨煤机的负压直吹系统次风。

Ⅰ-4 辅助计算

(1)燃烧产物容积计算

  煤完全燃烧(=1)时理论空气量及燃烧产物容积计算见表Ⅰ-1

表Ⅰ-1  初始数据

序号名称符号单位公式及计算结果
1理论空气容积/ kg0.08(Car+0.375Sar)+0.265Har-0.0333Oar5.739
2三原子气体容积/ kg0.01866(Car+0.375Sar)1.073
3理论氮气容积/ kg0.008Nar+0.79V4.539
4理论水蒸汽容积/ kg0.111Har+0.0124Mar+0.0161V0.655
5理论烟气容积/ kg++

6.267
6飞灰中纯灰份额                         

0.95
7烟气中飞灰质量浓度Kg/kg

0.1425
8煤的折算灰分g/MJ6.879
 (2)空气平衡及焓温表

  1)烟道各处过量空气系数、各受热面的漏风系数及不同过量空气系数下燃烧产物的容积列于表Ⅰ-2中,炉膛出口处过量空气系数按表4-2取。

表Ⅰ-2  烟气特性

表1-4 烟气特性表

序号名称及公式符 号

单 位

前屏至省煤器空预器热段空预器冷段
烟道进口过量空气系数

(查表3-3)

a'1.20 

1.20 

1.24 

烟道出口过量空气系数

(查表3-4)

a"1.20 

1.24 

1.28 

烟道平均过量空气系数

(α'+α")/2

aav

1.20 

1.22 

1.26 

过剩空气量

(αav-1)Vo

⊿V

Nm3/kg

1.1481.2621.492
水蒸汽容积

VoH2O+0.0161ΔV

VH2O

Nm3/kg

0.6740.676.0679
烟气总容积

Vgo+1.0161(αav-1)Vo

Vg

Nm3/kg

7.4337.5507.783
RO2占烟气容积份额

VRO2/Vg

rRO2

0.14430.14210.1378
H2O占烟气容积份额

VH2O/Vg

rH2O

0.09070.050.0873
RO2+H2O的容积份额

rRO2+rH2O

rg

0.23500.23160.2251
10 烟气质量

1-Aar/100+1.306αavVo

Gg

kg/kg9.8449.99310.293
11 飞灰浓度,αfa取0.95

αfaAar/(100Gg)

μash

kg/kg0.01450.01430.0138
2)不同过量空气系数下燃烧产物的焓温表见表Ⅰ-3。0

表Ⅰ-3  烟气焓温表

(见下表)

1m3空气、各种气体及1kg灰的焓

温度空气焓CO2

N2

O2

H2O

灰焓
2026 —

3039 —

100132169 130 132 151 81 
200266357 260 267 304 169 
300403559 392 407 463 
400542772 527 551 626 360 
500684996 699 794 459 
6008301222 804 850 967 560 
7009791461 946 1005 1147 663 
80011301704 1093 1160 1335 767 
90012811951 1243 1319 1524 874 
100014362202 1394 1478 1725 984 
110015952457 1545 1637 1926 1096 
120017542717 1695 1800 2131 1206 
130019132976 1850 1963 2344 1360 
140020763240 2009 2127 2558 1571 
150022393504 21 2294 2779 1758 
160024033767 2323 2461 3001 1830 
170025664035 2482 2629 3227 2066 
180027294303 22 2796 3458 2184 
1900274571 2805 2968 3688 2385 
2000304843 29 3139 3926 2512 
210032325115 3127 3307 4161 20 
220033995387 3290 3483 4399 2760 
烟气焓温表

序号温度(℃)

理论烟气焓I0g(kJ/kg)

理论空气焓I0a(kJ/kg)

飞灰的焓Ifa(kJ/kg)

烟气的焓Ig=I0g+(α-1)I0a+Ifa (kJ/kg)

α=1.2α=1.24α=1.28
Ig

ΔIg

Ig

ΔIg

Ig

ΔIg

1100870.3757.511.51063.610.21093.91119.9
22001762.31526.524.12152.81122.22213.9
33002682.42312.737.63182.51121.33275.0
44003630.53310.351.34303.81149.3
55004602.73925.265.35453.11173.3
66005594.04763.079.86626.41204.6
77006612.95618.194.57831.01239.2
880076.084.6109.39070.21258.2
99008733.77351.2124.510328.51279.9
1010009820.18240.6140.211608.412.1
11110010910.79153.1156.2127.51292.3
12120012004.810065.5171.9141.81325.4
13130013125.810977.9193.815515.21362.3
14140014271.011913.3223.916877.51345.3
15150015402.512848.7250.518222.81347.8
16160016551.9137.9260.819570.61378.0
17170017709.214725.3294.420948.61369.0
18180018874.315660.6331.222317.71399.5
19190020052.416624.7339.923717.21379.2
20200021221.917583.1358.025.96.41396.7
21210022407.518547.2376.2293.11396.4
22220023595.119505.5393.3278.5 —

3)锅炉热平衡及燃料消耗量计算

Ⅰ-4  锅炉热平衡及燃料消耗量

序号名    称

符 号

单 位

计算公式或数据来源结 果

1燃料带入的热量Qf

kJ/kg≈Qnet.ar

21805
2排烟温度ϑexg

给定126
3排烟的焓Iexg

kJ/kg调用函数1385.1
4冷空气温度tca

oC

给定20 
5理论冷空气焓Icao

kJ/kg调用函数149.2
6机械不完全燃烧热损失q4

%取用0.6
7化学不完全燃烧热损失q3

%取用0.00
8排烟热损失q2

%(Iexg-αexgI0ca)·(1-q4/100)/Qf×100

5.44
9散热损失q5

%取用0.20
10灰渣热损失q6

%取用0.06
11总热损失∑q%q2+q3+q4+q5+q6

6.30
12锅炉热效率ηb

%100 -∑q93.70
14保热系数φ1-q5/(ηb+q5)

0.9979
15过热蒸汽的焓i"sh

kJ/kg调用函数,psh"=3.9MPa注

3332.31
16给水的焓ifw

kJ/kg调用函数,pfw=4.9MPa

722.15
17过热蒸汽流量Dsh

t/h给定40
18锅炉有效利用热量Q1

kJ/hDsh(i"sh-ifw)

104406.4
19锅炉实际燃料消耗量Bkg/hQ1/(ηbQf/100)

5.11
20锅炉计算燃料消耗量Bcal

kg/ h

B(1-q4/100)/3600

5.08
Ⅰ-5  燃烧室设计及传热计算

1.燃烧室尺寸的决定

(1)因采用角置直流式燃烧器,炉膛采用正方形截面。按表8-39取炉膛截面热负荷=2350KW/。炉膛截面F=42.01,取炉膛宽a=6800mm,炉膛深b=6800mm,布置Φ60*3的水冷壁,管间距s=68mm,侧面墙的管数为 101 根,前后墙的管数为99根。

(2)燃烧室炉墙面积的决定 

Ⅰ-5炉膛结构尺寸

序号名称符号单位公式及计算结果
1炉膛截面热负荷Kw/

查表3-8

2350

2炉膛截面积F47.1

3炉膛宽度am取整6.800

4第一根凝渣管高m设定5.1
5顶棚宽度ma--cos

4.28
6折焰角前端到第一排凝渣管斜管段长m设定0.734
7折焰角宽度m设定1.88
8折焰角上倾角设定45
9折焰角下倾角设定30
10顶棚倾角设定8
11凝渣管与炉墙距离m2.520
12顶棚高度m+tan

5.5
13折焰角高度mtan

1.09
14——mtan

1.45
15冷灰斗底口宽度m设定1.062
16冷灰斗倾角设定55
17冷灰斗中部宽度m3.400
18冷灰斗高度m3.810
19冷灰斗斜边长度的一半m2.33
20炉膛容积热负荷kJ/

选定表3-7

165

21炉膛容积671.3
22侧墙面积104.
23炉膛中部高度m14.36
24出口窗中心到灰斗中心高m20.09
25前墙面积(+++)a1168.85

26后墙面积()a137.336
27出口窗面积()a37.37
28顶棚面积30.45
29炉膛总面积2++++

1583.79

30炉膛总高m++

23.36
2.煤粉燃烧器的型式及布置

采用角置直流式煤粉燃烧器,分布于炉膛四角。燃烧器的中心距冷灰斗上沿为1.73m。每组燃烧器有两个一次风口、两个二次风口和两个废气燃烧器,燃烧器的结构计算见表Ⅰ-6。

表Ⅰ-6燃烧器结构

序号名称符号单位公式及计算结果
1计算燃料消耗量kg/s查表Ⅰ-4

5.08

2燃料收到基低位发热量kJ/kg见任务书21805
3燃料干燥无灰基挥发分%由任务书初始数据得33.

4理论空气量N/kg由表Ⅰ-1得

5.739

5炉膛出口过量空气系数    

由表Ⅰ-2烟气特性得

1.20
6炉膛漏风系数     

由表Ⅰ-2烟气特性得

0.1
 7

炉膛宽度am查表Ⅰ-5炉膛尺寸

6.800

8炉膛深度bm查表Ⅰ-5炉膛尺寸

6.800

9燃烧器间距离m                

6.800

10炉膛高度m查表Ⅰ-5炉膛尺寸

20.36
11燃烧器假想切圆直径m参考—选定0.85

12燃烧器矩形对角线长度m9.62

13

 

      

1
 

      

       

1
      

      初步选定(4~6)

8
  2

       

      参考附图8选定

33.
14燃烧器喷口宽度 m    /() 结构设计定为

0.286
15燃烧器喷口高度 m   按,要求画出结构图,得

2.52
16燃烧器占有面积     1.4142(+0.03)( +0.03)*44.56
3.炉膛的热力计算

燃烧室的传热计算见下表Ⅰ-8

Ⅰ-8 炉膛传热计算

序号名 称符 号单 位计算公式或数据来源结 果

1热空气温度tha

oC

假设后校核325
2理论热空气焓Ihao

kJ/kg调用函数2512.1
3炉膛和制粉系统总漏风系数△αf+△αpcs

查表3-4

0.06
4空预器出口过量空气系数βah"

α"-(△αf+△αpcs)

1.14
5空气带入炉内热量Qa

kJ/kgβah"Iha0+(△αf+△αpcs)Icao

2872.7
61kg燃料带入炉内的有效热

Qeff

kJ/kgQf(100-q3-q4-q6)/(100-q4)+Qa

246.6
7理论燃烧温度tth

oC

调用函数1968.7
8理论燃烧温度Tth

Ktth+273

2241.7
9炉膛出口烟温ϑ"f

oC

假设后校核1380
炉膛出口烟温T"f

Kθ"f+273

1653
10炉膛出口烟焓I"f

kJ/kg调用函数16605
11烟气平均热容(VC)av

kJ/(kg·K)(Qeff-I"f)/(Tth-T"f)

13.691
12波尔兹曼数BoφBcal(VC)av/(ψavFσ0T3th)

1.00
13水蒸汽容积份额rH2O

烟气特性,查表4-3

0.907
三原子气体的容积份额rg

烟气特性,查表4-3

0.2350
三原子气体辐射减弱系数kgrg

m-1

式(3-19),调用函数

0.0377
14灰粒平均直径dash

μm中速磨煤机12
烟气中飞灰浓度μash

kg/kg烟气特性,查表4-3

0.0145
灰粒辐射减弱系数kashμash

m-1

式(3-20),调用函数

0.0578
15最上排燃烧器布置高度ht

m结构计算,图4-1

18.721
最下排燃烧器布置高度hun

m结构计算,图4-1

11.153
高度差Δhmht-hun

7.568
炉膛计算高度hf

m结构计算,图4-1

41.544
焦炭颗粒浓度μcok,v

g/Nm3

式(3-24),调用函数

3.9775
16焦炭颗粒的平均粒径dcok

μm取用38
焦碳粒子辐射减弱系数kcokμcok

m-1

式(3-21),调用函数

0.0252
17火焰吸收减弱系数ka

m-1

kgrg+kashμash+kcokμcok

0.1206
炉内辐射层光学密度τkaS

1.671
18炉内火焰黑度ε1

1-e-τ

0.812
火焰综合黑度εsyn

式(3-29),调用函数

0.615
19炉膛黑度εsynf

式(3-28)

0.785
炉膛火焰最高温的相对高度xm

m≈xB

0.360
20炉膛出口无量纲烟温θ"f(1)

热有效系数法,式(3-26)

0.736
炉膛出口温度T"f,cal(1)

Kθ"f(1)(tth+273)

19.7
炉膛出口温度ϑ"f,cal(1)

oC

T"f,cal(1)-273

1376.7
计算误差△ϑ"f(1)

oC

允许误差±100℃

-3.3
21炉膛出口无量纲烟温θ"f(2)

前苏73计算修正法,式(3-30)

0.738
炉膛出口温度T"f,cal(2)

Kθ"f(2)(tth+273)

1654.5
炉膛出口温度ϑ"f,cal(2)

oC

T"f,cal(2)-273

1381.5
计算误差△ϑ"f(2)

oC

允许误差±100℃

1.5
22炉内传热量QR

kJ/kg式(3-31)

8042.3
23第一悬吊管之前的炉内容积Vf'

m3

估算,Vf+Vp1+Vp2+Vrh2

18317.35
燃烧器区域炉膛容积热强度qV

kW/m3

BcalQnet,ar/Vf',一般在75~100之间

82.50
24燃烧器区域炉膛断面热强度qA

MW/m2

BcalQnet,ar/A,上限在4~4.6之间

4.59
25燃烧器区域炉墙面积AB

m2

2(W+D)(△h+3)

771.72
26富燃缺氧条件下主燃烧区燃尽份额x取0.7

0.7
27主燃烧区壁面热强度qB

MW/m2

xBcalQnet,ar/AB,上限约1.3~2.0

1.37
Ⅰ-6参考文献

[1]锅炉原理与计算(第二版)冯俊凯沈幼庭 主编  科学出版社

[2] 锅炉原理与计算(第三版)冯俊凯 沈幼庭 杨瑞昌 主编  科学出版社

[2]电厂锅炉原理  叶江明 主编  中国电力出版社

[3]锅炉课程设计  赵翔 任有中 合编  水利电力出版社下载本文

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