Прорачун топлотне равнотеже котла

Anonim

Прорачун топлотне равнотеже котла

У котловама се користи и друге инсталације за грејање, а не сва топлота која се додељује током сагоревања горива. Прилично већина топлоте лишће са производима горућег у атмосфери, део се губи кроз становање котла и мали део је изгубљен због хемијског или механичког недостатка испоруке. Под механичком непажњом се схвата као губитак топлоте због неуспеха или амортизације елемената пепела са неизвршеним честицама.

Топлотна равнотежа котла је дистрибуција топлоте која се ослобађа приликом горива горива, за корисну топлоту која се користи за његову намену и губитак топлоте, која се јавља током рада топлотне опреме.

Прорачун топлотне равнотеже котла

Шема главних извора губитка топлоте.

Вредност величине која би се могла истаћи са нижом топлином сагоревања свих горива, узима се као референтна вредност доласка топлоте.

Ако се у котлу користи чврсто или течно гориво, топлотни баланс је у килодзхоули у односу на сваки килограм потрошеног горива и када се користи гас, у односу на сваки кубни мерач. И у томе, у другом случају, топлотна равнотежа се може изразити у проценту.

Топлотна равнотежа једначина

Једнаџба топлотне равнотеже котла када гори гас може се изразити следећом формулом:

Прорачун топлотне равнотеже котла

Оптимални параметри оптерећења пружају високу продуктивност система грејања.

  • Кт = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6;
  • где је КТ је укупна количина топлотне топлоте која је уписана у котларницу;
  • К1 - Корисна топлота која се користи за загревање расхладне течности или добијање паре;
  • К2 - губитак топлоте који иде заједно са производима за сагоревање у атмосфери;
  • К3 - губитак топлоте повезано са непотпуним хемијским сагоревањем;
  • К4 - губитак топлоте због механичких неважних;
  • К5 - Губитак топлоте кроз зидове котла и цеви;
  • К6 - губитак топлоте због уклањања пепела и шљаке из пећи.

Као што се може видети из топлотне равнотежне једначине, при спашњавању гасовитих или течних горива, не постоје К4 и К6 вредности које су карактеристичне само за чврста горива.

Ако је топлотни баланс изражен у проценту укупне топлоте (КТ = 100%), ова једначина има образац:

  • 100 = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6.

Ако је сваки члан топлотне равнотежне једначине са леве и десне стране подељен у КТ и умножити је до 100, тада ће топлотна равнотежа бити термичка равнотежа у проценту укупне количине топлоте.

  • К1 = К1 * 100 / кт;
  • К2 = К2 * 100 / КТ и тако даље.

Ако се у котлу користи течно или гасовито гориво, онда недостају губици К4 и К6, једначина топлотне равнотеже котла у процентима узима облик:

  • 100 = К1 + К2 + К3 + К5.

Треба размотрити сваку врсту топлоте и једначине.

Топлота која је коришћена у сврху (К1)

Прорачун топлотне равнотеже котла

Шема принципа рада стационарног генератора топлоте.

Врућина која се користи за непосредно тржиште је да се превозник топлоте троши на грејање расхладне течности или припрема парова са одређеним притиском и температуре која се сматра од температуре воденог котла Ецонаидер. Присуство економизатора значајно повећава количину корисне топлоте, јер омогућава углавном употребу топлоте, која је садржана у производима за сагоревање.

Чланак о теми: Планирање 1-спратне куће са три спаваће собе - Изаберите пројекат по укусу

Када котао ради, еластичност и притисак паре унутар њега расте. Тачка кључања воде зависи од овог процеса. Ако је, под нормалним условима, тачка кључања воде је 100 ° Ц, а затим када се притисак паре повећа, овај индикатор се повећава. Истовремено, парови, који су у једном котлу заједно са кључаном водом, назива се засићеним, а тачка кључања воде у датом притиску засићеног пара назива се температура засићења.

Ако у пару нема капљица воде, онда се назива суви засићеним трајектом. Масовни удео суве засићене паре у влажном пару је степен сувоће паре, изражено у проценту. У парним котловима, влажност паре се креће од 0 до 0,1%. Ако влажност премашује ове индикаторе, котао не ради у оптималном режиму.

Корисна топлота, која се троши на грејањем од 1 Л воде од нулте температуре до тачке кључања у константном притиску, назива се енталпија течности. Топлота која се троши за превод 1 Л кључала течност у стање паре назива се скривеном топлином испаравања. Збир ова два индикатора је општи садржај топлоте засићене паре.

Губици топлоте са производима за сагоревање, остављајући атмосферу (К2)

Ова врста процентних губитака показује разлику у енталпи одлазних гасова и хладног ваздуха који улази у бојлер. Формуле за утврђивање ових губитака разликују се када користе различите врсте горивних супстанци.

Прорачун топлотне равнотеже котла

Изгоревање горива нафте доводи до губитка топлоте због хемијске недостижне вредности.

Када користите чврсто гориво, губитак К2 је:

  • К2 = (ИГ-αГ * И) (100-К4) / КТ;
  • Тамо где је ИГ Ентхалпија гасова који тече у атмосферу (КЈ / кг), αГ је вишак ваздуха, ИВ је енталпија ваздуха потребног за сагоревање, на температури његовог примитка на котао (КЈ / кг).

Индикатор К4 је уведени у формулу јер би требало да узме у обзир да је топлота ослобођена током физичког паљења од 1 кг горива, а не за 1 кг горива унесене у пећ.

Када користите гасовита или течна горива, иста формула има облик:

  • К2 = ((ИГ-αГ * ив) / кт) * 100%.

Губици топлоте са одлазним гасовима зависе од стања бојла за грејање и режим рада. На пример, када се ручно оптерећење горива у губитку топлоте овог типа значајно повећава због периодичног петог свежег ваздуха.

Губитак топлотне енергије са течењем у атмосфери са димним гасовима повећава се са повећањем температуре и количином потрошног ваздуха. На пример, температура гасова који тече у атмосферу у непостојању економизатора и грејача ваздуха је 250-350 ° Ц, а када су присуство, само 120-160 ° Ц, што се више пута повећавала вредност корисна употреба топлоте.

Прорачун топлотне равнотеже котла

Шема за везање котла.

С друге стране, недовољна температура производа одлазног сагоревања може довести до формирања водене паре кондензата на грејним површинама, што такође утиче на формирање разана леда на димним цевима зими.

Чланак о теми: Да ли је могуће направити балкон ако није: све "за" и "против"

Количина потрошног ваздуха зависи од врсте горионика и начина рада. Ако се повећа у поређењу са оптималном вредношћу, то води до високог садржаја ваздуха у одлазним гасовима, што даље носи део топлоте. Ово је неизбежни процес који се не може зауставити, али се може довести до минималних вредности. У модерним стварностима, коефицијент протока ваздуха не би требао прелазити 1,08 за горионере са потпуном ињекцијом, 0,6 - за горионике са непотпуним ињекцијама ваздуха, 1.1 - за горионике са присилним храном и мешањем ваздуха и 1,15 - за дифузијске горионије. Да бисте повећали губитак топлоте одлазни ваздух, присуство додатних ваздушних суперсера у пећи и котлијским цевима. Одржавање протока ваздуха на оптималном нивоу смањује К2 на минимум.

Да би се умањила вредност К2, потребно је правити спољну и унутрашњу површину котла, следити недостатак скале, што смањује пренос топлоте са чешљаног горива на расхладној течности, у складу са захтевима за коришћене воде У бојлу, пратите недостатак оштећења у котлу и цевним везама како не бисте признали прилив ваздуха. Употреба додатних електричних топлотних површина у транзиту електричне енергије на гас. Међутим, уштеда од оптималне потрошње горива биће много већа од трошкова потрошене електричне енергије.

Топлотни губици из хемијске хемијске горива (К3)

Прорачун топлотне равнотеже котла

Ова врста шеме осигурава заштиту система грејања од прегревања.

Главни показатељ непотпуног хемијског сагоревања горива је присуство угљених моноксидних гасова (када се користе чврста горива) или угљен моноксид и метан (при горино гориво гасовитим). Топли губици из хемијске носте су једнаки топлоти која би се могла истаћи приликом спаљења ових остатака.

Непотпуно сагоревање горива зависи од недостатка ваздуха, лоше мешање горива са ваздухом, смањујући температуру унутар котла или када се обратите пламену горивог горива са зидовима котла. Међутим, прекомерно повећање броја долазна кисеоника не само не само не гарантује потпуно сагоревање горива, већ може да поремети рад котла.

Оптимални садржај угљен моноксида на утичницу пећи на температури од 1400 ° Ц треба да буде више од 0,05% (у погледу сувих гасова). Са таквим вредностима губитка топлоте од Унит-а, они ће бити 3 до 7% у зависности од горива. Недостатак кисеоника може донети ову вредност до 25%.

Али потребно је постићи такве услове како би хемијске глупости горива одсутна. Потребно је да се обезбеди оптималан унос ваздуха у пећи, одржава константну температуру унутар котла, постигнете темељно мешање мешавине горива са ваздухом. Најекономичнији рад котла постиже се када је садржај угљен-диоксида у производима за сагоревање, достизање атмосфере, на нивоу од 13-15% у зависности од врсте горива. Са вишком уноса ваздуха, садржај угљен-диоксида у одлазу дим може се смањити за 3-5%, али губитак топлоте ће се повећати. Уз нормалан рад грејне опреме, губитак К3 је 0-0,5% за прашине угљеник и 1% за слојне пећи.

Чланак о теми: Куад Бике то уради сам

Топли губици од физичког недостатка испоруке (К4)

Ова врста губитака настаје због чињенице да су необјављене честице горива падају кроз решетку у бару пепела или се преносе са производима сагоревања кроз цев у атмосферу. Губитак топлоте од физичког унижања директно зависи од дизајна котла, локације и облика гроба, сила потиска, стања горива и њене стабљике.

Најзначајнији губици из механичке стипенде са слогом од чврстог горива и превидите се. У овом случају, велики број малих необјављених честица се однесе заједно са димом. Ово се посебно добро манифестује када се користи нехомогено гориво, када наизменичне мале и велике комаде горива. Спаљивање сваког слоја је добијено нехомогено, јер мали комади гори брже и носе се димом. У резултирајућим интервалима, ваздушни токови који хладе велике комаде горива. У исто време, прекривени су кором шљаке и не бледе у потпуности.

Губитак топлоте у механичкој Интернсори је обично око 1% за прашине и до 7,5% за слојне пећи.

Губитак топлоте директно кроз зидове котла (К5)

Ова врста губитка зависи од облика и дизајна котла, дебљине и квалитета плафона и котла и димњачких цеви, присуством топлотног изолационог екрана. Поред тога, изградња самог пуцања има велики утицај на губитак, као и присуство додатних површина грејања и електричних грејача на путу дима. Ови губици топлоте повећавају се присуством нацрта у соби у којој стоји опрема за грејање, као и на броју и трајању отварања пећи и линија система. Смањење броја губитака зависи од исправног намотаја котла и доступности економизатора. Повољно је на смањењу губитака топлоте утиче на топлотну изолацију цеви, кроз које се издувни гасови уклањају у атмосферу.

Губитак топлоте због уклањања пепела и шљаке (К6)

Ова врста губитка карактерише се само за чврсто гориво у ресетирању и стању у облику прашине. Својим непотпуним, непотпуне честице горива падају у шипку Асх, одакле су уклоњени вршењем топлоте. Ови губици зависе од пепелишта горива и обожавања шљаке.

Топлотна равнотежа котла је величина која показује оптималност и ефикасност вашег котла. Величина топлотне равнотеже може се одлучити са мерама које ће помоћи у сачувању горива у комбинацији и повећању ефикасности опреме за грејање.

Опширније