Учебные материалы для студентов заочной формы обучения


Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013



бет9/10
Дата21.04.2023
өлшемі376,96 Kb.
#85511
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература

  1. Ковалев А.П., Лелеев Н.С, Виленский Т.В. Парогенераторы: Учебник. – М.: Энергоатомиздат, 1985.

  2. Липов Ю.М., Третьяков Ю.М. Котельные установки и парогенераторы. – Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2006. – 592 с.

  3. Резников М.И., Липов Ю.М. Котельные установки электростанций: Учебник. — М.: Энергоатомиздат, 1987.

  4. Резников М.И., Липов Ю.М. Паровые котлы тепловых электрических станций: Учебник. – М.: Энергоатомиздат, 1981.

  5. Двойнишников В.А., Деев Л.В., Изюмов М.А. Конструкция и расчет котлов и котельных установок: Учебник. – М.: Машиностроение, 1988.

  6. Безгрешнов А.П., Липов Ю.М., Шлейфер Б.М. Расчет котлов в примерах и задачах. Учебное пособие. – М.: Энергоатомиздат, 1991.

  7. Тепловой расчет котельных агрегатов. Нормативный метод. / Под ред. Н.В. Кузнецова, В.В. Митора и др. – М.: Энергия, 1973.

  8. Лебедев И.К. Гидродинамика паровых котлов – М.: Энергоиздат, 1987.

  9. Рихтер Л.А., Волков Э.П., Покровский В.Н. Охрана водного и воздушного бассейна от выбросов ТЭС – М.: Энергоиздат, 1981.

  10. Гаврилов Е.И. Топливно-транспортное хозяйство и золошлакоудаление на ТЭС: Учебник. – М: Энергоатомиздат, 1987.

Заведующий кафедрой к. техн. н., доцент, Стрельников А.С. _____________


Контрольные задания по курсу котельные установки и парогенераторы
Общие методические указания
Студенту-заочнику необходимо выполнить одну контрольную работу, состоящую из восьми задач и восьми теоретических вопросов. Решать задачи и раскрывать теоретические вопросы следует, строго придерживаясь своего варианта. Номера контрольных задач и вопросов следует взять из табл. 1.Условия вариантов задач и формулировку вопросов в контрольной работе следует переписывать полностью.
Решения задач должны сопровождаться краткими объяснениями и подробными вычислениями. При определении какой-либо величины нужно словами указать, какая величина определяется. В процессе решения задач необходимо сначала привести формулы, лежащие в основе вычислений, проделать с ними все выкладки (в буквенном выражении) и лишь затем подставлять соответствующие числовые значения и производить вычисления. Нужно указать размерности величин, как заданных в условии задач, так и найденных в результате их решения задач.
Таблица 1

Последние цифры зачетной книжки

Номера контрольных задач и вопросов

Последние цифры зачетной книжки

Номера контрольных задач и вопросов

01

51

1

51

101

151

50

100

150

186

26

76

26

76

126

176

25

75

125

175

02

52

2

52

102

152

49

99

149

185

27

77

27

77

127

177

24

74

124

174

03

53

3

53

103

153

48

98

148

184

28

78

28

78

128

178

23

73

123

173

04

54

4

54

104

154

47

97

147

183

29

79

29

79

129

179

22

72

122

172

05

55

5

55

105

155

46

96

146

182

30

80

30

80

130

180

21

71

121

171

06

56

6

56

106

156

45

95

145

181

31

81

31

81

131

181

20

70

120

170

07

57

7

57

107

157

44

94

144

180

32

82

32

82

132

182

19

69

119

169

08

58

8

58

108

158

43

93

143

179

33

83

33

83

133

183

18

68

118

168

09

59

9

59

109

159

42

92

142

178

34

84

34

84

134

184

17

67

117

167

10

60

10

60

110

160

41

91

141

177

35

85

35

85

135

185

16

66

116

166

11

61

11

61

111

161

40

90

140

176

36

86

36

86

136

186

15

65

115

165

12

62

12

62

112

162

39

89

139

186

37

87

37

87

137

176

14

64

114

164

13

63

13

63

113

163

38

88

138

185

38

88

38

88

138

177

13

63

113

163

14

64

14

64

114

164

37

87

137

184

39

89

39

89

139

178

12

62

112

162

15

65

15

65

115

165

36

86

136

183

40

90

40

90

140

179

11

61

111

161

16

66

16

66

116

166

35

85

135

182

41

91

41

91

141

180

10

60

110

160

17

67

17

67

117

167

34

84

134

181

42

92

42

92

142

181

9

59

109

159

18

68

18

68

118

168

33

83

133

180

43

93

43

93

143

182

8

58

108

158

19

69

19

69

119

169

32

82

132

179

44

94

44

94

144

183

7

57

107

157

20

70

20

70

120

170

31

81

131

178

45

95

45

95

145

184

6

56

106

156

21

71

21

71

121

171

30

80

130

177

46

96

46

96

146

185

5

55

105

155

22

72

22

72

122

172

29

79

129

176

47

97

47

97

147

186

4

54

104

154

23

73

23

73

123

173

28

78

128

186

48

98

48

98

148

176

3

53

103

153

24

74

24

74

124

174

27

77

127

185

49

99

49

99

149

177

2

52

102

152

25

75

25

75

125

175

26

76

126

184

50

00

50

100

150

178

1

51

101

151

Точность вычислений зависит от точности заданных величин или выбранных исходных данных, но в общем случае не следует стремиться к точности выше чем 0,5.
Контрольные работы выполняются в тетради. Для заметок рецензента оставляются поля и в конце работы несколько чистых страниц.
Перед выполнением контрольного задания студент-заочник должен ознакомиться с методикой решения соответствующих задач по примерам, приведенным в учебнике или задачнике.
В конце контрольной работы должна стоять подпись студента.
Контрольные задачи
Задача 1. Определить состав рабочей массы челябинского угля марки БЗ, если состав его горючей массы: Сг = 71,1%; Hг = 5,3%; ; Nг = l,7%; Oг=20,0%; зольность сухой массы Ас=36% и влажность рабочая Wp = 18,0%.
Задача 2. Определить состав горючей массы кизеловского угля марки Г, если состав его рабочей массы: Сp=48,5%; Нр = 3,6%; S =6,1%; Np = 0,8%; Ор = 40%; зольность сухой мас­сы Aс=33,0% и влажность рабочая Wp=6,0%.
Задача 3. Определить состав рабочей массы кузнецкого уг­ля марки Д, если состав его горючей массы: Сг=78,5%; Hг = 5,6%; S = 0,4%; Nг=2,5%; Ог=13,0%; зольность сухой мас­сы Ас= 15,0% и влажность рабочая Wр = 12,0%.
Задача 4. Определить состав рабочей массы ленинградских сланцев, если состав их горючей массы Cг74,0%; Hг=9,5%; S =6,l%; Nг=0,4%; Ог=10,0%; Ар=46,0%; Wp = 11,5% и(СО2)р=16,4%.
Задача 5. Определить состав горючей массы эстонских сла­нцев, если состав их рабочей массы: Ср=24,1%; Нр= 3,1%; S =1,6%; Np=0,l%; Op= 3,7%; A =40,0%; Wp= 13,0% и (CO2) = 14,4%.
Задача 6. В мельнице-вентиляторе подсушивается подмо­сковный уголь марки Б2 состава: С = 28,7%; Н = 2,2%; (S )1=2,7%; N = 0,6%; O = 8,6%; А = 25,2%; W =32%. Определить состав рабочей массы подсушенного топлива, если известно, что влажность топлива после подсушки W = 15%.
Задача 7. В топке котла сжигается смесь, состоящая из 3·103 кг донецкого угля марки Д состава: С = 49,3%; H = 3,6%; (S )1= 3,0%; N = l,0%; О = 8,3%; А = 21,8%; W = 13,0% и 4,5·103 кг донецкого угля марки Г состава: С = 55,2%; H = 3,8%; (S )2=3,2%; N = 1,0%; O = 5,8%; А =23,0%;W = 8,0%. Определить состав рабочей смеси.
Задача 8. В топке котла сжигается смесь, состоящая из 800 кг кузнецкого угля марки Д состава: С = 58,7%; Н = 4,2%; (S )1 = 0,3%; N = l,9%; О = 9,7%; A =13,2%; W =12,0% и 1200 кг кузнецкого угля марки Г состава: С =66,0%; Н =4,7%; (S )2=0,5%; N =1,8%; O = 7,5%; А = 11,0%; W = 8,5%. Определить состав рабочей смеси.
Задача 9. Определить низшую и высшую теплоту сгорания рабочей массы челябинского угля марки БЗ состава: Ср=37,3%; Нр=2,8%; =l,0%; Np=0,9%; Ор=10,5%; Ар=29,5% и Wp=18,0%.
Задача 10. Определить низшую и высшую теплоту сгорания рабочей массы кузнецкого угля марки Д, если состав его горючей массы: Cг=78,5%; Нг=5,6%;с S =0,4%; Nг=2,5%; Ог=13,0%. Зольность сухой массы Ас=15,0% и влажность рабочая Wр=12,0%.
Задача 11. Определить низшую теплоту сгорания рабочей и сухой массы донецкого угля марки Г, если известны его низшая теплота сгорания горючей массы Q =33170 кДж/кг, зольность сухой массы Ас=25,0% и влажность рабочая Wp= 8,0%.
Задача 12. Определить низшую теплоту сгорания горючей и сухой массы кузнецкого угля марки Т, если известны его низшая теплота сгорания рабочей массы Q =26180 кДж/кг, зо­льность сухой массы Аc= 18,0% и влажность рабочая Wp = 6,5%.
Задача 13. Определить высшую теплоту сгорания горючей и сухой массы кизеловского угля марки Г, если известны следу­ющие величины: Q =l9680 кДж/кг; Нр=3,6%; Aр=31,0%; Wp=6,0%.
Задача 14. Определить низшую и высшую теплоту сгорания рабочей массы ленинградских сланцев, если известны следующие величины: Q =36848 кДж/кг; Нр=2,7%; Aр=46,0%; Wp=11,5% и (СО2) =16,4%.
Задача 15. Определить низшую и высшую теплоту сгорания горючей массы высокосернистого мазута, если известны следующие величины: Q =38772 кДж/кг; Нр=10,4%; Ар=0,1% Wp=3,0%.
Задача 16. Определить низшую теплоту сгорания сухо природного газа Саратовского месторождения состава: СО2=0,8%; СН4=84,5%; С2Н6=3,8%; С3Н8=1,9%; С4Н10=0,9%; С5Н12=0,3%; N2=7,8%.
Задача 17. Определить низшую теплоту сгорания рабочей массы челябинского угля марки БЗ состава: Ср=37,3%; Нр=2,8%; S =1,O%; Np=0,9%; Ор=10,5%; Aр=29,5%; Wp=18%, — при увеличении его влажности до Wp=20%.
Задача 18. В топке котла сжигается смесь, состоящая из 3·103 кг кузнецкого угля марки Д и 7·103 кг кузнецкого угля марки Т. Определить низшую теплоту сгорания смеси, если известно, что низшая теплота сгорания угля марки Д составляет Q =22825 кДж/кг, а угля марки Т –Q =26180 кДж/кг. .
Задача 19. Определить высшую теплоту сгорания рабочей массы, приведенную влажность, приведенную зольность, приве­денную сернистость и тепловой эквивалент подмосковного угля марки Б2 состава: Ср=28,7%; Нр=2,2%; S =2,7%; Np=0,6%; Оp=8,6%; Ap=25,2%; Wp=32%.
Задача 20. Определить высшую теплоту сгорания рабочей массы, приведенную влажность, приведенную зольность, приве­денную сернистость и тепловой эквивалент донецкого угля марки А, если известны следующие величины: Q =22625 кДж/кг; Нр=1,2%; S =l,7%; Ар=22,9%; Wp=8,5%.
Задача 21. Определить приведенную влажность, приведен­ную зольность и приведенную сернистость донецкого угля марки Т состава: Сp=62,7%; Нр=3,1%; S =2,8%; Np=0,9%; Op=l,7%; Aр=23,8%; Wp=5%.
Задача 22. Определить приведенную влажность, приведенную зольность и тепловой эквивалент челябинского угля марки БЗ, если известен, состав его горючей массы: Сг=71,1%; Hг=5,3%; S =l,9%; Nг=l,7%; Ог=20,0%; зольность сухой мас­сы Ас=36% и влажность рабочая Wр=18%.
Задача 23. На складе котельной имеется 60·103 кг ангренского угля марки Б2, состав которого по горючей массе: Cг=76,0%; Hг=3,8%; S =2,5%; Nг=0,4%; Ог=17,3%; зольность сухой массы Ас=20,0% и влажность рабочая Wр=34,5%. Опреде­лить запас угля на складе в кг условного топлива.
Задача 24. Для котельной, в которой установлены котлы с различными топками, подвезено 50·103 кг донецкого угля мар­ки Т состава: Ср= 62,7%; Нр=3,1%; S =2,8%; Np=0,9%; Op=1,7%; Ар=23,8%; Wр=5,0%, и 60·103 кг донецкого угля марки А состава: Ср=63,8%; Нр=1,2%; S =l,7%; Np=0,6%; Op=l,3%; Ар=22,9%; Wp=8,5%. Определить время работы топок, если известно, что топки, работающие на угле марки Т, расходуют 2·103 кг/ч условного топлива, а топки, работающие на угле марки А, — 2,3·103 кг/ч условного топлива.
Задача 25. Две котельные установки одинаковой произво­дительности работают на различных видах топлива. Первая из них сжигает 10·103 кг/ч кузнецкого угля марки Т состава: Ср=68,6%; Нр=3,1%; S =0,4%; Np=l,5%; Ор=3,1%; Aр=16,8%; Wp=6,5%. Вторая расходует 6·103 кг/ч кузнецкого угля марки Д состава: Cp=58,7%; Нр=4,2%; S =0,3%; Np=l,9%; Ор=9,7%; Ap=13,2%; Wp=12,0%. Определить, какому количест­ву условного топлива эквивалентен часовой расход топлива в установках.
Задача 26. В котельной за 10 ч сжигается 106 кг донецкого угля марки Г состава: Сp=55,2%; Нр=3,8%; S =3,2%; Np=1,0%; Ор=5,8%; Ар=23,0%; Wp=8,0%. Определить часовую потребность котельной в условном топливе.
Задача 27. Определить объем продуктов полного сгорания на выходе из топки, а также теоретический и действительный объемы воздуха, необходимые для сгорания 1 м3 природного газа Ставропольского месторождения состава: СО2=0,2%; СН4=98,2%; С2Н6=0,4%; С3Н8=0,1%; С4Н10=0,1%; N2=l,0%. Коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,2.
Задача 28. Определить на выходе из топки объем продуктов полного сгорания
1 кг карагандинского угля марки К ее става: Ср=54,7%; Нр=3,3%; S =0,8%; Np=0,8%; Op=4,8%, Ар=27,6%; Wp=8,0%. Коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,3.
Задача 29. Определить теоретический и действительный объемы воздуха, необходимые для слоевого сжигания 1000 кг донецкого угля марки Г состава: Ср=55,2%; Нр=3,8%; S =3,2%; Nр=1,0%; Ор=5,8%; Ар=23,0%; Wp=8,0%. Коэффициент избыт­ка воздуха в топке αт=1,3.
Задача 30. Определить объем воздуха, необходимый для сжигания 800 кг/ч ленгерского угля марки БЗ состава: Ср=45,0%; Нр=2,6%; S =l,7%; Np=0,4%; Ор=9,9%; Aр=11,4%; Wp=29,0%, и 500 кг/ч экибастузского угля марки СС состава: Ср=43,4%; Нр=2,9%; S =0,8%; Np=0,8%; Op=7,0%; Aр=38,1%; Wp=7,0%, при коэффициентах избытка воздуха в то­почной камере соответственно αт=1,4 и 1,3.
Задача 31. Определить теоретический и действительный объемы воздуха, необходимые для сжигания 2000 м3/ч природного газа Ставропольского месторождения состава: СО2=0,5%; СН4=92,8%; С2Н6=2,8%; С3Н8=0,9%; С4Н10=0,4%; С5Н12=0,1%; N2=2,5%; и 1000 м3/ч природного газа Ленинградского месторождения состава: CO2=0,1%; СН4=89,7%; С2Н6=5,2%; С3Н8=1,7%; С4Н10=0,5%; С5Н12=0,1%; N2=2,7%, при коэффициентах избытка воздуха в топочной камере соответственно αт=1,15 и 1,1.
Задача 32. Определить теоретический и действительный объемы воздуха, необходимые для слоевого сжигания 2000 кг кузнецкого угля марки Д, если известен состав его горючей массы: Cг=78,5%; Нг=5,6%; S = 0,4%; Nг=2,5%; Oг=13,0%, зольность сухой массы Ас=15,0% и влажность рабочая Wp=12,0%. Коэффициент избытка воздуха в топочной камере αт=1,3.
Задача 33. Определить теоретический объем воздуха, необ­ходимый для слоевого сжигания 1500 кг ленинградских сланцев, если известен состав их горючей массы: Сг=74,0%; Нг=9,5%; S =6,l%; Nг=0,4%; Ог=10,0%; Ар=46,0%; Wp=11,5% и(СО2) =16,4%.
Задача 34. В топке котла сжигается смесь, состоящая из 2·103 кг кузнецкого угля марки Д состава: C =58,7%; Н =4,2%; (S )1=0,3%; N =l,9%; O =9,7%; A =13;2%; W =12,0%, и 3·103 кг кузнецкого угля марки Г состава: С =66Д%; Н =4,7%; (S )2=0,5%; N =1,8%; O =7,5%; А =11,0%; W =8,5%. Определить теоретический объем сухого воздуха, необходимый для сгорания смеси.
Задача 35. В топке котла сжигается воркутинский уголь марки Ж состава: Сp=59,6%; Нр=3,8%; S =0,8%; Np=l,3%; Ор=5,4%; Aр=23,6%; Wp=5,5%. Определить объем сухих газов при полном сгорании топлива. Коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,3.
Задача 36. Определить объем водяных паров при полном сгорании в слое 10 кг/ч фрезерного торфа состава: Ср=24,7% Нр=2,б%; S =0,l%; Np=l,l%; Ор=15,2%; Ар=6,3%; Wр=50,0% при коэффициентах избытка воздуха в топке αт=1,3 и 1,4.
Задача 37. В топке котла сжигается 600 м3 природного газа Угерского месторождения состава: СО2=0,2%; СН4=98,5%; С2Н6=0,2%; С3Н8=0,1%; N2=l,0%. Определить объем продуктов сгорания при коэффициенте избытка воздуха в топке αт=1,3.
Задача 38. Определить объем сухих газов, получаемых при полном сгорании в слое 800 кг кузнецкого угля марки Д, если известен состав его горючей массы: Cг=78,5%; Нг=5,6%; S =0,4%; Nг=2,5%; Ог=13,0%; зольность сухой массы Аг=15,0% и влажность рабочая Wp=12,0%. Коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,3.
Задача 39. Определить объем двух- и трехатомных газов и содержание СО2 и SO2 в сухих газах, получаемых при полном сгорании 1 кг донецкого угля марки Т состава: Ср=62,7%; Нр=3,1%; S =2,8%; Np=0,9%; Ор=1,7%; Ар=23,8%; Wp=5,0% если известно, что дымовые газы при полном сгорании содержат RO =18,8%.
Задача 40. Определить объем трехатомных газов и содер­жание в них СО2 и SO2, получаемых при полном сгорании 1 кг ткибульского угля марки Г состава: Ср=45,4%; Нр=3,5%; S =1,3%; Np=0,9%; Оp=8,9%; Aр=27,0%; Wp=13,0%, если из­вестно, что дымовые газы содержат RO =18,7%.
Задача 41. Определить объем сухих дымовых газов, получа­емых при сжигании 1000 кг фрезерного торфа состава: Ср=24,7%; Нр=2,6%; S =0,1%; Np=l,l%; Op=15,2%; Aр=6,3%; Wp=50,0%, если известно, что дымовые газы при полном сгорании топлива содержат RO2=15,0%. Коэффициент избытка воздуха в топке αт= 1,3.
Задача 42. В топке котла сжигается 5·103 кг/ч донецкого угля марки Г состава: Ср=0,2%; Нр=3,8%; S =3,2%; Np=l,0%; Ор=5,8%; Ар=23,0%; Wp=8,0%. Определить, на сколько был увеличен объем подаваемого в топку воздуха, если известно, что при полном сгорании топлива содержание RO2 в дымовых газах снизилось с 16 до 14%.
Задача 43. В топке котла сжигается 2·103 кг/ч малосерни­стого мазута состава: Ср=84,65%; Нр=11,7%; S =0,3%; Ор=0,3%; Ар=0,05%; Wp=3,0%. Определить, на сколько был увеличен объем подаваемого в топку воздуха, если известно, что при полном сгорании топлива содержание RO2 в дымовых газах снизилось с 15 до 12%.
Задача 44. В топке котла во время испытаний сожжено 3·103 кг/ч кузнецкого угля марки Д состава: Сp=58,7%; Нр=4,2%; S =0,3%; Np=l,9%; Ор=9,7%; Aр=13,2%; Wp=12,0%. В течение первой половины испытаний в продуктах полного сгорания топлива получено RO2=18%, а в течение второй половины испытаний RO2 уменьшилось до 15%. Определить, какой объем воздуха добавлен в топку между первой и второй половинами испытаний.
Задача 45. Определить объем продуктов сгорания, получаемых при полном сгорании 1 кг ленинградских сланцев состава Ср=20,6%; Нр=2;7%; S =l,7%; Np=0,l%; Op=2,8%; Ар=46,0%; Wp=11,5%; (СО2) =16,4%. Коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,3.
Задача 46. Определить объем продуктов сгорания, получаемых при полном сгорании 2·103 кг/ч карагандинского угля марки К состава: Ср=54,7%; Нр=3,3%; S =0,8%; Np=0,8%; Ор=4,8%; Ар=27,6%; Wp=8,0%, если известно, что дымовые газы содержат RO2=18%.
Задача 47. Определить максимальное содержание трехатомных газов в продуктах полного сгорания 1 кг донецкого угля марки А состава: Ср=63,8%; Нр=1,2%; S =l,7%; Np=0,6%; Ор=1,3%; Ар=22,9%; Wp= 8,5%.
Задача 48. В топке котла сжигается смесь из 2·103 кг, донецкого угля марки Д состава: С =49,3%; H =3,б%; (S )1=3,0%; N =l,0%; О =8,3%; A =21,8%; W =13,0% и 3·103 кг/ч донецкого угля марки Г состава: С =55,2%; Н =3,8%; (S )2=3,2%; N =1,0%; O =5,8%; A =23%; W =8%. Определить объем газов, получаемых при полно сгорании смеси, если коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,3.
Задача 49. Определить объем газов, получаемых при полном сгорании 1000 м3/ч природного газа Радченковского мест рождения состава: СО2=0,1%; СН4=85,8%; С2H6=0,2%; С3Н8=0,1%; С4Н10=0,1%; N2=13,7%. Коэффициент избытка воздуха в топочной камере αт=1,1.
Задача 50. В топке котла сжигается 1 кг артемовско угля марки БЗ состава: Ср=35,7%; Нр=2,9%; S =0,3%; Nр=0,7%; Ор=12,1%; Ар=24,3%; Wp=24,0%. Определить объем продуктов сгорания и содержание в них кислорода О2, если RO2=18%.
Задача 51. В топке котла сжигается 1 кг анадырского угля марки БЗ состава: Ср=50,1%; Нр=4,0%; S =0,1 Np=0,7%; Ор=12,2%; Ар=11,9%; Wp=21,0%. Определить коэффициент избытка воздуха при полном сгорании топлива, если RO2 = 16%.
Задача 52. В топке котла сжигается донецкий уголь марки Т состава: Ср=62,7%; Нр=3,1%; S =2,8%; Np=0,9%; Op= l,7%; Ар=23,8%; Wp=5,0%. Определить содержание азота N2 в проду­ктах сгорания и коэффициент избытка воздуха при полном сгора­нии топлива, если RO2=15,0%.
Задача 53. Определить объем сухих газов и коэффициент избытка воздуха при полном сгорании природного газа Сара­товского месторождения состава: СО2=1,2%; СН4=91,9%; С2Н6=2,1%; С3Н8=1,3%; С4Н10=0,4%; С5Н12=0,1%; N2=3,0%, если известно, что продукты сгорания содержат RO2=16,0% и О2=4,0%.
Задача 54. В топке котла сжигается 1 кг райчихинского уг­ля марки Б1 состава: Ср=30,4%; Нр=1,7%; S =0,3%; Np=0,5%; Ор=12,2%; Aр=7,9%; Wp=47,0%. Определить содержание кисло­рода О2 в продуктах сгорания и коэффициент избытка воздуха при полном сгорании топлива, если RO2=16,0%.
Задача 55. Определить массу продуктов сгорания и концен­трацию золы в продуктах сгорания, получаемых при полном сгорании 1 кг ленинградских сланцев состава: Ср=20,6%; Hp=2,7%; S =1,7%; Np=0,l%; Ор=2,8%; Aр=46,0%; Wp=11,5%; (СО2) =16,4%, если, известно, что доля золы топлива, уносимой продуктами сгорания, аун=0,95. Коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,3.
Задача 56. Определить массу продуктов сгорания и концентрацию золы в продуктах сгорания, получаемых при полном сгорании 1 кг карагандинского угля марки К состава: Ср=54,7%; Нр=3,3%; S =0,8%; Np=0,8%; Ор=4,8%; Ар=27,6%; Wp=8,0%, если известно, что доля золы топлива, уносимой продуктами сгорания, аун=0,85. Коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,3.
Задача 57. Определить массу продуктов сгорания, получаемых при полном сгорании 1 м3 природного газа Ставропольского месторождения состава: СО2=0,2%; СН4=98,2%; С2Н6=0,4%; С3Н8=0,1%; С4Н10=0,1%; N2=l,0%, если известно, что плотность сухого газа ρ =0,728 кг/м3. Коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,15.
Задача 58. Определить энтальпию продуктов сгорания на выходе из топки, получаемых при полном сгорании 1 кг карагандинского угля марки К состава: Ср=54,7%; Нр=3,3%; S =0,8%; Np=0,8%; Op=4,8%; Aр=27,6%; Wp=8,0%; если известно, что температура газов на выходе из топки равна θг=1000°С, доля золы топлива, уносимой продуктами сгорания, аун=0,85 и приведенная величина уноса золы сжигаемого топлива Апр.ун=4,6 кг·%/МДж. Коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,3.
Задача 59. Определить энтальпию продуктов сгорания на выходе из топки, получаемых при полном сгорании 1 кг донецкого угля марки Т состава: Ср=62,7%; Нр=3,1%; S =2,8%; Np=0,9%; Ор=1,7%; Ар=23,8%; Wр=5,0%, если известно, что температура газов на выходе из топки θг=1100°С.
Задача 60. В топке котла сжигается 1 кг донецкого угля марки А состава: Ср=63,8%; Нр=1,2%; S =l,7%; Nр=0,6%; Ор=1,3%; Ар=22,9%; Wp=8,5%. Определить энтальпию избыточного воздуха на выходе из топки при полном сгорании угля, если известно, что температура газов на выходе из топки θг=1000°С. Коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,3.
Задача 61. Определить энтальпию продуктов сгорания на выходе из топки, получаемых при полном сгорании 1 м3 природного газа Газлинского месторождения состава: СО2=0,4%; СН4=94,0%; С2Н6=2,8%; С3Н8=0,4%; С4Н10=0,3%; C5H12=0,l%; N2=2,0%, если известно, что температура газов на выходе из топки θг=1000°С. Коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,1.
Задача 62. Определить энтальпию избыточного воздуха на выходе из топки при полном сгорании 1 м3 природного газа Шебелинского месторождения состава: СО2=0,1%; СН4=92,8%; С2Н6=3,9%; С3Н8=1,0%; С4H10=0,4%; С5Н12=0,3%; N2=l,5%, если известно, что температура газов на выходе из топки θг=1000°С. Коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,1.
Задача 63. Определить энтальпию продуктов сгорания на выходе из топки, получаемых при полном сгорании 1 кг высокосернистого мазута состава: Ср=83,0%; Нр=10,4%; S =2,8%; Ор=0,7%; Ар=0,1%;Wp=3,0%, если известно, что температура газов на выходе из топки θг=1100°С. Коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,15.
Задача 64. Определить энтальпию избыточного воздуха и золы на выходе из топки при полном сгорании 1 кг донецкого угля марки Г состава: Cp=55,2%; Нр=3,8%; S =3,2%; Np=1,0%; Ор=5,8%; Ар=23,0%; Wp=8,0%, если известно, что температура газов на выходе из топки θг=1100°С, доля золы топлива, уносимой продуктами сгорания, аун=0,85 и приведенная величина уноса золы сжигаемого топлива Апр.ун=3,72 кг·%/МДж. Коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,3.
Задача 65. В топке котла сжигается 1 кг карагандинского угля марки К состава: Ср=54,7%; Нр=3,3%; S =0,8%; Np=0,8%; Ор=4,8%; Ар=27,6%; Wp=8,0%. Построить
-диаграмму для продуктов сгорания в интервале температур горения топлива 600...2000°С. Коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,3.
Задача 66. В топке котельного агрегата паропроизводительностьюD=13,4 кг/с сжигается подмосковный уголь марки Б2 состава: Ср=28,7%; Нр=2,2%; S =2,7%; Np=0,6%; Op=8,6%; Ар=25,2%; Wp=32,0%. Составить тепловой баланс котельного агрегата, если известны температура топлива при входе в топку tТ=20°C, натуральный расход топлива В=4 кг/с, давление пере­гретого пара рпп=4 МПа, температура перегретого пара tnn=450°C, температура питательной воды tпв=150°С, величина непрерывной продувки Р=4%; теоретический объем воздуха, необходимый для сгорания 1 кг топлива V0=2,94м3/кг, объем уходящих газов на выходе из последнего газохода Vyx=4,86 м3/кг, температура уходящих газов на выходе из после­днего газохода θух=160°С, средняя объемная теплоемкость газов при постоянном давлении срух=1,415 кДж/(м3·К), коэффициент избытка воздуха за последним газоходом αyx=1,48, температура воздуха в котельной tв=30°С, средняя объемная теплоемкость воздуха при постоянном давлении срв=1,297 кДж/(м3·К), содержание в уходящих газах оксида углерода СО=0,2% и трехатомных газов RO2=16,6% и потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=4%. Потерями теплоты с физической теплотой шлака пренебречь.
Задача 67. В топке котла сжигается малосернистый мазут состава: Cp= 84,65%; Нр=11,7%; S =0,3%; Op=0,3%; Ap=0,05%; Wp=3,0%. Определить располагаемую теплоту, если температура подогрева мазута tТ=93°С и энтальпия пара, идущего на распыливание топлива паровыми форсунками, iф=3280 кДж/кг.
Задача 68. В топке котла сжигается челябинский уголь марки БЗ состава: Сp=37,3%; Нр=2,8%; S =1,0%; Np=0,9%; Оp=10,5%; Ap=29,5%; Wp=18%. Определить располагаемую теп­лоту, если температура топлива на входе в топку tT=20°С.
Задача 69. Определить теплоту, полезно использованную в водогрейном котле, если известны натуральный расход топлива B=1,2 кг/с, расход воды Мв=70 кг/с, температура воды, поступающей в котел, t1=70°С и температура воды, выходящей из него, t2=150°С.
Задача 70. Определить теплоту, полезно использованную в котельном агрегате паропроизводительностьюD = 5,45 кг/с, если натуральный расход топлива B=0,64 кг/с, давление перегре­того пара рп.п=1,3 МПа, температура перегретого пара tпп=275°С, температура питательной воды tп.в=100°С и величина непрерывной продувки Р=3%.
Задача 71. В топке котельного агрегата паропроизводитель­ностьюD=5,6 кг/с сжигается абанский уголь марки Б2 состава: Ср=41,5%; Нр=2,9%; S =0,4%; Np=0,6%; Op=13,l%; Aр=8,0%; Wp=33,5%. Определить в процентах теплоту, полезно использованную в котлоагрегате, если известны натуральный расход топлива B=1,12 кг/с, давление перегретого пара рп.n=4 МПа, температура перегретого пара tпп=400°С, температура питательной воды tп.в=130°C, величина непрерывной продувки Р=3% и температура топлива на входе в топку tT=20°C. .
Задача 72. В топке котельного агрегата паропроизводитель­ностьюD=7,22 кг/с сжигается высокосернистый мазут состава: Ср=83,0%; Нр=10,4%; S =2,8%; Op=0,7%; Aр=0,1%; Wp=3,0%. Определить располагаемую теплоту в кДж/кг и тепло­ту, полезно использованную в котлоагрегате в процентах, если известны температура подогрева мазута tT=90°C, натуральный расход топлива B=0,527 кг/с, давление перегретого пара рп.п=1,3 МПа, температура перегретого пара tпп=250°C, температу­ра питательной воды tпв=100°С и величина непрерывной продувки Р=4%.
Задача 73. В топке котельного агрегата паропроизводитель­ностьюD=4,2 кг/с сжигается природный газ Дашавского месторождения с низшей теплотой сгорания Q =35700 кДж/м3. Определить в кДж/м3 и процентах теплоту, полезно использованную в котлоагрегате, если известны натуральный расход топлива B=0,32 м3/с, теоретический объем воздуха, необходимый для сгорания 1 м3 топлива, V0=9,5 м33, давление перегретого пара рп.п=4 МПа, температура перегретого пара tпп=400°С, температура питательной воды tпв=130°С, темпе­ратура воздуха в котельной tв=30°C, температура поступаю­щего в топку воздуха t =230°С и коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,1.
Задача 74. В топке котла сжигается малосернистый мазут состава: Cp=84,65%; Нр=11,7%; S =0,3%; Op=0,3%; Ap= 0,05%; Wp=3,0%. Определить в кДж/кг и процентах потери теплоты с уходящими газами из котлоагрегата, если известны коэффициент избытка воздуха за котлоагрегатомαух=1,35, тем­пература уходящих газов на выходе из последнего газохода θух=160°С, температура воздуха в котельной tв=30°С, средняя объемная теплоемкость воздуха при постоянном давлении c =1,297 кДж/(м3·К) и температура подогрева мазута tT =90°С.
Задача 75. В топке котельного агрегата сжигается караган­динский уголь марки К состава: Ср=54,7%; Нр=3,3%; S =0,8%; Nр=0,8%; Ор=4,8%; Ар=27,6%; Wp=8,0%. Определить потери теплоты с уходящими газами из котлоагрегата, если известны коэффициент избытка воздуха за котлоагрегатомαух=1,43, объем уходящих газов на выходе из последнего газохода Vyx=8,62 м3/кг, температура уходящих газов на выходе из после­днего газохода θух=150°С, средняя объемная теплоемкость газов при постоянном давлении с =1,4 кДж/(м3·К), температура воздуха в котельной tв=30°С, средняя объемная теплоемкость воздуха при постоянном давлении с =1,297 кДж/(м3·К) и поте­ри теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=3%.
Задача 76. В топке котельного агрегата сжигается камен­ный уголь с низшей теплотой сгорания Q =27600 кДж/кг. Опре­делить потери теплоты в процентах с уходящими газами из котлоагрегата, если известны коэффициент избытка воздуха за котлоагрегатомαух=1,4, объем уходящих газов на выходе из последнего газохода Vyx=10,5м3/кг, температура уходящих газов на выходе из последнего газохода θух=160°С, средняя объемная теплоемкость газов при р=constc =1,415 кДж/(м3·К), теоретический объем воздуха, необходимый для сгорания 1 кг топлива V0=7,2 м3/кг, температура воздуха в котельной tв=30°C, температура воздуха, поступающего в топку, t =180°C, коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,2, средняя объемная теплоемкость воздуха при постоянном давлении с =1,297 кДж/(м3·К) и потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=4%.
Задача 77. Определить, на сколько процентов возрастут по­тери теплоты с уходящими газами из котельного агрегата при повышении температуры уходящих газов θух со 160 до 180°С, если известны коэффициент избытка воздуха за котлоагрегатомαух=1,48, объем уходящих газов на выходе из последнего газохо­да Vyx=4,6 м3/кг, средняя объемная теплоемкость газов при постоянном давлении c =1,415 кДж/(м3·К), теоретический объем воздуха, необходимый для сгорания 1 кг топлива V0=2,5 м3/кг, температура воздуха в котельной tв=30°С, средняя объемная теплоемкость воздуха при постоянном давлении с =1,297 кДж/(м3·К) и потери теплоты от механической не­полноты сгорания топлива Q4=340 кДж/кг. Котельный агрегат работает на фрезерном торфе с низшей теплотой сгорания Q =8500 кДж/кг.
Задача 78. Определить в процентах потери теплоты с ухо­дящими газами из котельного агрегата, если известны коэффици­ент избытка воздуха за котлоагрегатомαух=1,5, температура уходящих газов на выходе из последнего газохода θух=150°С, температура воздуха в котельной tв=30°C, средняя объемная теплоемкость воздуха при постоянном давлении с =1,297 кДж/(м3·К), температура топлива при входе в топку tT=20°С и потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=3,5%. Котельный агрегат работает на абанском угле марки Б2 состава: Ср=41,5%; Hр=2,9%; S =0,4%; Np=0,6%; Ор=13,1%; Aр=8,0%; Wp= 33,5%.
Задача 79. Определить, на сколько процентов уменьшатся потери теплоты с уходящими газами из котельного агрегата при снижении температуры уходящих газов θух со 145 до 130°С, если известны коэффициент избытка воздуха за котлоагрегатомαух=1,43, объем уходящих газов на выходе из послед­него газохода Vух=8,62 м3/кг, средняя объемная теплоем­кость газов при постоянном давлении c =1,415 кДж/(м3·К), теоретический объем воздуха, необходимый для сгорания 1 кг топлива, V0=5,815 м3/кг, температура воздуха в котельной tв=30°С, средняя объемная теплоемкость воздуха при постоян­ном давлении с =1,297. кДж/(м3·К) и потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=3%. Котельный аг­регат работает на каменном угле с низшей теплотой сгорания Q =22 290 кДж/кг.
Задача 80. В топке котельного агрегата сжигается челябинс­кий уголь марки БЗ состава: Cp=37,3%: Нр=2,8%; S =1,0%; Np=0,9%; Op=10,5%; Aр=29,5%; Wp=18,0%. Определить в кДж/кг и процентах потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива, если известны содержание в уходящих газах оксида углерода СО=0,25% и трехатомных газов RO2=17,5% и температура топлива на входе в топку tT=20°С.
Задача 81. Определить в кДж/кг и процентах потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива, если известны из данных анализа содержание оксида углерода в уходящих газах СО=0,28% и содержание трехатомных газов RO2=19%. Котельный агрегат работает на каменном угле с низшей теплотой сгорания Q =22825 кДж/кг, содержание в топливе углерода Ср=58,7% и серы S =0,3%.
Задача 82. В топке котельного агрегата сжигается кузнецкий уголь марки Д состава: Ср=58,7%; Нр=4,2%; S =0,3%; Np=l,9%; Ор=9,7%; Aр=13,2%; Wp=12,0%. Определить в процентах и кДж/кг потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива, если известны температура топлива на входе и топку tT=20°С, доля золы в шлаке и провале от содержания ее в топливе ашл+пр=80%, доля золы в уносе от содержания ее и топливе аун=20%; содержание горючих в шлаке и провале Сшл+пр=25% и содержание горючих в уносе Сун=30%.
Задача 83. Определить в кДж/кг и процентах потери тепло­ты от механической неполноты сгорания топлива, если известны из данных испытаний потери теплоты топлива со шлаком Q = 600 кДж/кг, потери теплоты с провалом топлива Q =100 кДж/кг и потери теплоты с частичками топлива, уноси­мыми уходящими газами Q =760 кДж/кг. Котельный агрегат работает на донецком угле марки Т состава: Сp=62,7%; Нр=3,1%; S =2,8%; Np=0,9%; Ор=1,7%; Aр=23,8%; Wp=5,0%.
Задача 84. Определить в процентах и кДж/кг потери тепло­ты в окружающую среду, если известны температура топлива на входе в топку tT=20°C, теплота, полезно использованная в котлоагрегате, q1=84%; потери теплоты с уходящими газами q2=11%, потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива q3=0,5%, потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=4%. Котельный агрегат работает на подмосковном угле марки Б2 с низшей теплотой сгорания Q =10516 кДж/кг, содержание в топливе влаги Wp=32,0%. Потерями теплоты с физической теплотой шлака пренебречь.
Задача 85. В топке котельного агрегата сжигается донецкий уголь марки А состава: Ср=63,8%; Нр=1,2%; S =l,7% Nр=0,6%; Ор=1,3%; Ар=22,9%; Wp=8,5%. Определить в кДж/кг и процентах потери теплоты с физической теплотой шлака, если
известны доля золы топлива в шлаке ашл=0,8; теплоемкость шлака сшл=0,934 кДж/(кг·К) и температура шлака tшл=600°С.
Задача 86. Определить в процентах потери теплоты в окружающую среду, если известны теплота, полезно использованная в котлоагрегате, q1=87%, потери теплоты с уходящими газами q2 = 8%, потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива q3=0,5%, потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=3,5%; доля золы топлива в шлаке aшл=0,8, теплоемкость шлака сшл=0,934 кДж/(кг·К), температура шлака tшл=600°C, температура воздуха в котельной tв=30°C, темпера­тура воздуха, поступающего в топку, t =169°С и коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,4. Котельный агрегат работает на донецком угле марки Т состава: Ср=62,7%; Нр=3,1%; S =2,8%; Np=0,9%; Ор=1,7%; Ар=23,8%; Wp=5,0%.
Задача 87. В пылеугольной топке котельного агрегата паропроизводительностьюD=5,56 кг/с сжигается бурый уголь с низшей теплотой сгорания Q =15000 кДж/кг. Определить кпдкотлоагрегата (брутто) и расход натурального и условного топлива, если известны давление перегретого пара рп.п=4 МПа, температура перегретого пара tпп=450°С, температура питатель­ной воды tпв=150°C, величина непрерывной продувки Р=3%, потери теплоты с уходящими газами q2=7%, потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива q3=0,5, потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=1%, потери теплоты в окружающую среду q5=1,3% и потери теплоты с физической теплотой шлака q6=0,4%.
Задача 88. Определить кпд брутто и нетто котельной установки, работающей на кузнецком угле марки Д состава: Cр=58,7%; Hp=4,2%; S =0,3%; Np=l,9%; Oр=9,7%; Ар=13,2%; Wp=12,0%, если известны натуральный расход топ­лива B=0,24 кг/с, паропроизводительность котельного агрегата D=1,8 кг/с, давление перегретого пара pпп=4MПа температу­ра перегретого пара tпп=450°С, температура питательной воды tп.в=140°С, величина непрерывной продувки Р=3%; расход пара на собственные нужды котельной Dсн=0,01 кг/с и давление пара, расходуемого на собственные нужды, рс.н=0,5МПа.
Задача 89. В топке котельного агрегата сжигается камен­ный уголь, состав горючей массы которого: Сг=88,5%; Нг=4,5%; S =0,5%; Nг=l,8%; Ог=4,7%; зольность сухой массы Ас=13,0% и влажность рабочая Wp=7,0%. Определить кпд котельного агрегата (брутто), если известны температура воздуха в котельной tв=25°С, температура воздуха, поступающего в топ­ку, t =175°С, коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,3, потери теплоты с уходящими газами Q2=2360 кДж/кг, потери теплоты от химической неполноты сгорания Q3=147,5 кДж/кг, потери теплоты от механической неполноты сгорания Q4=1180 кДж/кг, потери теплоты в окружающую среду Q5=147,5 кДж/кг и потери теплоты с физической теплотой шлаков Q6=88,5 кДж/кг.
Задача 90. Определить кпд котельной установки (нетто), еcли известны кпдкотлоагрегата (брутто) η =89,6%, рас­ход топлива B=0,334 кг/с, расход пара на собственные нужды котельной Dсн=0,012 кг/с, давление пара, расходуемого на собственные нужды, рсн=0,5 МПа и температура питательной воды tпв=120°С. Котельный агрегат работает на высокосернистом мазуте с низшей теплотой сгорания горючей массы Q =40 090 кДж/кг, содержание в топливе золы Ар=0,1% и влаги Wp= 3,0%. Температура подогрева мазута tT=90°С.
Задача 91. В топке водогрейного котла сжигается природ­ный газ Саратовского месторождения с низшей теплотой сгорания Q =35 799 кДж/м3. Определить расход натурального и условного топлива, если известны кпдкотлоагрегата (брутто) η =89%, расход воды Мв=75 кг/с, температура воды, поступа­ющей в котел, t1=70°С и температура воды, выходящей из него, t2=150°С.
Задача 92. В топке котельного агрегата паропроизводительностьюD=5,6 кг/с сжигается челябинский уголь марки БЗ с низшей теплотой сгорания Q =13997 кДж/кг. Определить эко­номию топлива в процентах, получаемую за счет предваритель­ного подогрева конденсата, идущего на питание котлоагрегатов в регенеративных подогревателях, если известны темпера­тура топлива при входе в топку tT=20°С, теплоемкость рабо­чей массы топлива с =2,1 кДж/(кг·К), кпдкотлоагрегата (брутто) η =91,5%, давление перегретого пара рпп=4 МПа, температура перегретого пара tпп=430°C, температура кон­денсата tк=32°С, температура питательной воды после регенера­тивного подогревателя tпв=130°C и величина непрерывной продувки Р=3%.
Задача 93. В топке котельного агрегата паропроизводительностьюD=64 кг/с сжигается бурый уголь с низшей теплотой сгорания Q =15300 кДж/кг. Определить расчетный расход топлива, если известны кпдкотлоагрегата (брутто) η =89,3%; давление перегретого пара рпп=10 МПа, температура перегретого пара tпп=510°C, температура питательной воды tпв=215°С, поте­ри теплоты топлива со шлаком Q =172 кДж/кг, потери теплоты с провалом топлива Q = 250 кДж/кг и потери теплоты с ча­стицами топлива, уносимыми уходящими газами, Q =190 кДж/кг.
Задача 94. В топке котельного агрегата паропроизводительностьюD=3,9 кг/с сжигается природный газ Ставропольского месторождения с низшей теплотой сгорания Q =35 675 кДж/м3. Определить экономию условного топлива в процентах, получаемую за счет предварительного подогрева конденсата, идущего на питание котлоагрегатов в регенеративных подогревателях, если известны кпдкотлоагрегата (брутто) η =91%; давление перегретого пара рпп=1,4 МПа, температура перегретого пара tпп=280°С, температура конденсата tк=32°С, температура питательной воды после регенеративного подогревателя tпв=100°С и величина непрерывной продувки Р=3%.
Задача 95. Определить площадь колосниковой решетки, ко­торую требуется установить под вертикально-водотрубным кот­лом паропроизводительностьюD=6,l кг/с, работающим на подмосковном угле марки Б2 состава: Cp=28,7%; Нр=2,2%; S =2,7%; Np=0,6%; Op=8,6%; Ap= 25,2%; Wp= 32,0%, если из­вестны температура топлива при входе в топку tT=20°С, давление перегретого пара рпп=4 МПа, температура перегретого пара tпп=420°С, температура питательной воды tпв=180°С, кпдкотлоагрегата (брутто) η =87%, величина непрерывной продувки Р=4% и тепловое напряжение площади колосниковой решетки Q/R=1170 кВт/м2.
Задача 96. Определить объем топочного пространства, предназначенного для вертикально-водотрубного котла паропро­изводительностьюD=13,8 кг/с, при работе на малосернистом мазуте состава: Сp=84,65%; Нр=11,7%; S =0,3%; Ор=0,3%; Aр=0,05%; Wp=3,0%, если известны температура подогрева ма­зута tT=90°C, давление перегретого пара pпп=1,4 МПа, темпера­тура перегретого пара tпп=250°С, температура питательной воды tпв=100°С, кпдкотлоагрегата (брутто) η =88%; величина не­прерывной продувки Р=3% и тепловое напряжение топочного объема Q/Vт=490 кВт/м3.
Задача 97. Определить площадь колосниковой решетки, объем топочного пространства и кпд топки котельного агрегата паропроизводительностьюD=5,45 кг/с, если известны давление перегретого пара pпп=1,4 МПа, температура перегретого пара tпп=280°C, температура питательной воды tпв=100°С, кпдкотло­агрегата (брутто) η =86%, величина непрерывной продувки Р=3%,тепловое напряжение площади колосниковой решетки Q/R=10l5 кВт/м2; тепловое напряжение топочного объема Q/Vт=350 кВт/м3, потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива q3=0,5% и потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=5,5%. Котельный агрегат рабо­тает на кузнецком угле марки Т с низшей теплотой сгорания горючей массы Q =34345 кДж/кг, содержание в топливе золы Ар=16,8% и влаги Wp= 6,5%.
Задача 98. В топке котельного агрегата паропроизводительностьюD=7,05 кг/с сжигается природный газ Саратовского месторождения состава: СО2=0,8%; СН4=84,5%; С2Н6=3,8%; С3Н8=1,9%; С4Н10=0,9%; С5Н12=0,3%; N2=7,8%. Определить объемтопочного пространства и кпд топки, если известны давление перегретого пара рпп=l,4 МПа, температура перегретого пара tпп=280°C, температура питательной воды tпв=110°С, кпдтеплоагрегата (брутто) η =91%, величина непрерывной продувки Р=4%, тепловое напряжение топочного объема Q/Vт=310 кВт/м3, потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива q3=1,2% и потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=1%.
Задача 99. Определить площадь колосниковой решетки и кпд топки котельного агрегата паропроизводительностьюD=5,9 кг/с, если известны давление перегретого пара рпп=l,4 МПа, температура перегретого пара tпп=250°C, температура питательной воды tпв=120°С, кпдкотлоагрегата (брутто) η =86,5%, тепловое напряжение площади колосниковой решетки Q/R=1260 кВт/м2, потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива Q3=101,5 кДж/кг и потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива Q4=1290 кДж/кг. Котельный агрегат работает на кизеловском угле марки Г с низшей теплотой сгорания горючей массы Q =31349 кДж/кг, содержание в топливе золы Ар=31% и влаги Wp= 6%.
Задача 100. Определить тепловое напряжение топочного объема камерной топки котельного агрегата паропроизводительностьюD=2,5 кг/с, если известны давление перегретого пара рпп=l,4 МПа, температура перегретого пара tпп=250°C температура питательной воды tпв=100°C, кпдкотлоагрегата (брутто) η =90%, величина непрерывной продувки Р=4% и объем топочного пространства Vт=24 м3. Котельный агрегат работает на высокосернистом мазуте с низшей теплотой сгорания горючей массы Q =40090 кДж/кг, содержание в топливе золы Ар=0,1% и влаги Wp=3%. Температура подогрева мазута tT=90°С.
Задача 101. В топке водогрейного котла сжигается челябинский уголь марки БЗ с низшей теплотой сгорания Q =13 997 кДж/кг. Определить тепловое напряжен: площади колосниковой решетки, если известны кпдкотлоагрегата (брутто) η =85%, расход воды Мв=65 кг/с, температура воды, поступающей в котел, t1=70°C, температура воды, выходящей из него, t2=150°С и площадь колосников решетки R= 15 м2.
Задача 102. В шахтно-мельничной топке сжигается Донецкий уголь марки Г с низшей теплотой сгорания Q =22024 кДж/кг. Определить площадь колосниковой решетки, объем поточного пространства и кпд топки, если тепловое напряжение площади колосниковой решетки Q/R=1270 кВт/м2, тепловое напряжение топочного объема Q/Vт=280 кВт/м3, расход топливаВ=0,665 кг/с, потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива q3=0,6% и потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=4,4%.
Задача 103. Определить полезное тепловыделение в топке котельного агрегата, работающего на подмосковном угле марки Б2 состава: Ср=28,7%; Нр=2,2%; S =2,7%; Np=0,6%; Ор=8,6%; Ар=25,2%; Wp=32,0%, если известны температура топлива на входе в топку tт=20°С, температура воздуха в котельной tв=30°С, температура горячего воздуха tгв=300°С, коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,3, присос воздуха в топоч­ной камере Δαт=0,05, потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива q3=0,5%, потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=3%, объем рециркулирующихuгазов Vрц=1,1 м3/кг, температура рециркулирующих газов θрц=1000°С и средняя объемная теплоемкость рециркулирующих газов с =1,415 кДж/(м3К).
Задача 104. Определить, на сколько изменится полезное тепловыделение в топке котельного агрегата за счет подачи к горелкам предварительно подогретого воздуха, если известны температура воздуха в котельной tв=30°С, температура горячего воздуха tгв=250°С, коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,15, присос воздуха в топочной камере Δαт=0,05 и потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива q3=1%. Котельный агрегат работает на природном газе Саратовского месторождения состава: СО2=0,8%; СН4=84,5%; С2Н6=3,8%; С3Н8=1,9%; С4Н10=0,9%; С5Н12=0,3%; N2=7,8%.
Задача 105. Определить теоретическую температуру горения топлива в топке котельного агрегата, работающего на донецком угле марки Д состава: Ср=49,3%; Нр=3,6%; S =3,0%; Np=l,0%; Ор=8,3%; Aр=21,8%; Wp=13,0%,если известны температура воздуха в котельной tв=30°C, температура горячего воздуха tгв=295°С, коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,3, присос воздуха в топочной камере Δαт=0,05, потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива q3= 0,5%, потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=3% и поте­ри теплоты с физической теплотой шлака q6=0,5%.
Задача 106. Определить теоретическую температуру горения и топке котельного агрегата, работающего на природном газе состава: СН4=92,2%; С2Н6=0,8%; С4Н10=0,1%; N2=6,9%, если известны температура воздуха в котельной tв=30°C, тем­пература горячего воздуха tт.в=250°С, коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,1, присос воздуха в топочной камере Δαт=0,04 и потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива q3= 1%.
Задача 107. Определить, на сколько изменится теоретическая температура горения в топке котельного агрегата за счет подачи к горелкам предварительно подогретого воздуха, если известны температура воздуха в котельной tв=30°С, температура горячего воздуха tт.в=250°С, коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,15, присос воз­духа в топочной камере Δαт=0,05 и потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива q3=1,0%. Котельный агрегат работает на природном газе Став­ропольского месторождения состава: СО2=0,2%; СН4=98,2%; С2Н6=0,4%; С3Н8=0,1%; С4Н10=0,1%; N2=l,0%.
Задача 108. Определить температуру газов на выходе из топки котельного агрегата паропроизводительностьюD=13,9 кг/с, работающего на подмосковном угле марки Б2 состава: Ср=28,7%; Нр=2,2%; S =2,7%; Np=0,6%; Op=8,6%; Ар=25,2%; Wp=32,0%, если известны температура топлива на входе в топку tT=20°C, давление перегретого пара рпп=4 МПа, температура перегретого пара tпп=450°C, температура питательной воды tпв=150°С, величина непрерывной продувки Р=4%, теплоемкость рабочей массы топлива с =2,1 кДж/(кг·К), кпдкотлоагрегата (брутто) η =86,8%, теоретическая температура зрения топлива в топке θm=1631°С, условный коэффициент загрязнения ζ=0,6, степень черноты топки ат=0,708, лучевоспринимающая поверхность нагрева Нл=239 м2, средняя суммарная теплоемкость продуктов сгорания Vcp=8,26 кДж/(кг·К) в интервале температур θт—θ , расчетный коэффициент, зависящий от относительного местоположения максимума температуры в топке, М=0,45, потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=2% и потери теплоты в окружающую среду q5=0,9%.
Задача 109. Определить температуру газов на выходе из топ­ки котельного агрегата паропроизводительностьюD=13,5 кг/с, работающего на донецком угле марки ПА с низшей теплотой сгорания Q =25 265 кДж/кг, если известны давление перегрето­го пара рпп=4 МПа, температура перегретого пара tпп=450°C, температура питательной воды tпв=100°С, величина непрерыв­ной продувки Р=3%, кпдкотлоагрегата (брутто) η =86,7%, теоретическая температура горения топлива в топке θm=2035°С, условный коэффициент загрязнения ζ=0,6, степень черноты топ­ки ат=0,546, лучевоспринимающая поверхность нагрева Нл=230 м2, средняя суммарная теплоемкость продуктов сгорания топлива Vcp=15,4кДж/(кг·К) в интервале температурθт—θ , расчетный коэффициент, зависящий от относительного положе­ния максимума температуры в топке, М=0,45, потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=4% и потери теплоты в окружающую среду q5=0,9%.
Задача 110. Определить температуру газов на выходе из топки котельного агрегата паропроизводительностьюD=12,6кг/с, работающего на фрезерном торфе с низшей теплотой сгорания Q =1125 кДж/кг, если известны температура топлива на входе в топку tT=20°С, давление перегретого пара рпп=4 МПа, тем­пература перегретого пара tпп=450°C, температура питательной воды tпв=150°C, теплоемкость рабочей массы топлива с =2,64 кДж/(кг·К), кпдкотлоагрегата (брутто) η =85%, теоре­тическая температура горения топлива в топке θm=1487°С, усло­вный коэффициент загрязнения ζ=0,6, степень черноты топки ат=0,729, лучевоспринимающая поверхность нагреваНл=240 м2, в интервале температур θт—θ , средняя суммарная теплоемкость продуктов сгорания топлива Vcp=7,37 кДж/(кг·К), расчетный коэффициент, зависящий от относительного местоположения максимума температуры в топке, M=0,45, потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4= 2% и потери теплоты в окружающую среду q5=0,9%.
Задача 111. Определить количество теплоты, переданное лучевоспринимающим поверхностям топки котельного агрега­та, работающего на донецком каменном угле марки Т соста­ва: Сp=62,7%; Нр=3,1%; S =2,8%; Np=0,9%; Op=l,7%; Ap=23,8%; Wp=5,0%,если известны температура воздуха в котельной tв=30°С, температура горячего воздуха tгв=300°С, коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,25, присос воздуха в топочной камере Δαт=0,05, температура газов на выходе из топки =1100°С, потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива q3=0,6%, потери теплоты от механической неполноты сгорания q4=3%, потери теплоты в окружающую среду q5=0,5% и потери теплоты с физической теплотой шлака q6=0,4%.
Задача 112. Определить количество теплоты, переданное лучевоспринимающим поверхностям топки котельного агрегата, работающего на карагандинском угле марки К состава: Ср=54,7%; Нр=3,3%; S =0,8%; Np=0,8%; Ор=4,8%; Ар=27,6%; Wp=8,0%, если известны температура воздуха в котельной tв=30°C, температура горячего воздуха tгв=350°C, коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,3, присос воздуха в топочной камере Δαт=0,05, температура газов на выходе из топки =1000°С, потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива q3=0,6%, потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=3,0%, потери теплоты в окружающую среду q5=0,5% и потери теплоты с физической теплотой шлака q6=0,4%.
Задача 113. Определить количество теплоты, переданное лучевоспринимающим поверхностям топки котельного агрегата, работающего на природном газе состава: СО2=0,2%; СН4=97,9%; С2Н4=0,1%; N2=1,8%, если известны температура воздуха в котельной tв=30°C, температура горячего воздуха tгв=230°С, коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,1, присос воздуха в топочной камере Δαт=0,05, температура газов на выходе из топки =1000°С, потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива q3=1 % и потери теплоты в окружающую среду q5=1,0%.
Задача 114. Определить количество теплоты, переданное лучевоспринимающим поверхностям топки котельного агрегата, работающего на высокосернистом мазуте состава: Ср=83,0%; Нр=10,4%; S =2,8%; Ор=0,7%; Ар=0,1%; Wp=3,0%, если известны полезное тепловыделение в топке Qт=39100 кДж/кг, коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,15, температура газов на выходе из топки =1100°С и потери теплоты в окружающую среду q5=1,0%.
Задача 115. Определить количество теплоты, переданное лучевоспринимающим поверхностям топки котельного агрегата, работающего на донецком угле марки Д с низшей теплотой сгорания Q =19453 кДж/кг, если известны температура воздуха в котельной tв=30°С, температура горячего воздуха tгв=295°С, коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,3, присос воздуха в топочной камере Δαт=0,05, теоретически необходимый объем воздуха V0=5,17 м3/кг, энтальпия продуктов сгорания I =12160 кДж/кг, потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива q3=0,7%, потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=3%,потери теплоты в окружающую среду q5=0,5% и потери теплоты с физической теплотой шлака q6=0,3%.
Задача 116. Определить лучевоспринимающую поверхность нагрева топки котельного агрегата паропроизводительностьюD=4,09 кг/с, работающего на природном газе Ставропольского месторождения с низшей теплотой сгорания Q =35621 кДж/м3, если известны давление перегретого пара рпп=4МПа, темпера­тура перегретого пара tnn=425°C, температура питательной воды tпв=130°С, величина непрерывной продувки Р=3%, теоретичес­ки необходимый объем воздуха V0=9,51 м33, кпдкотлоагрегата (брутто) η =90%, температура воздуха в котельной tв=30°С, температура горячего воздуха tгв=250°С, коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,15, присос воздуха в топочной камере Δαт=0,05, теоретическая температура горения топлива в топке θm=2040°С, температура газов на выходе из топки =1000°С, энтальпия продуктов сгорания при θ I =17500 кДж/м3, условный коэффициент загрязнения ζ=0,65, степень черноты топки ат=0,554, расчетный коэффициент, завися­щий от относительного местоположения максимума температу­ры в топке, М=0,44, потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива q3=1 % и потери теплоты в окружающую среду q5=1,0%.
Задача 117. Определить лучевоспринимающую поверхность нагрева топки котельного агрегата паропризводительностьюD=13,9 кг/с, работающего на каменном угле с низшей теплотой сгорания Q =25070 кДж/кг, если известны давление перегрето­го пара рпп=4 МПа, температура перегретого пара tпп=450°С, температура питательной воды tпв=150°С, величина непрерыв­ной продувки Р=4%, теоретически необходимый объем воздуха V0=6,64 м33, кпдкотлоагрегата (брутто) η =87%, темпера­тура воздуха в котельной tв=30°C, температура горячего воздуха tгв=390°С, коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,25, присос воздуха в топочной камере Δαт=0,05, теоретическая температура горения топлива в топке θm=2035°С, температура газов на выходе из топки θ =1080°С, условный коэффициент загрязнения ζ=0,6, степень черноты топки ат=0,546, расчетный коэффициент, завися­щий от относительного местоположения максимума температу­ры в топке, М=0,45, потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива q3=1,0%, потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4 = 3% и потери теплоты в окружа­ющую среду q5=1%.
Задача 118. Определить лучевоспринимающую поверхность нагрева топки котельного агрегата паропроизводительностьюD=13,8 кг/с, работающего на высокосернистом мазуте состава: Сp= 83,0%; Нр=10,4%; S =2,8%; Ор=0,7%; Aр=0,1%; Wp=3%, если известны температура подогрева мазута tT=90°C, кпдкотлоагрегата (брутто) η =86,7%, давление перегретого пара рпп=1,4 МПа, температура перегретого пара tпп=250°С, температу­ра питательной воды tпв=100°С, величина непрерывной продувки Р=3%, количество теплоты, переданное лучевоспринимающим поверхностям Qл=17400кДж/кг, теоретическая температура го­рения топлива в топке θm=2100°С, температура газов на выходе из топки θ =1100°С, условный коэффициент загрязнения ζ=0,55, степень черноты топки ат=0,529 и расчетный коэффициент, зависящий от относительного местоположения максимума темпера­туры в топке, М=0,44.
Задача 119. Определить количество теплоты, воспринятое паром в пароперегревателе котельного агрегата паропроизводительностьюD=13,5 кг/с, работающего на подмосковном угле марки Б2 с низшей теплотой сгорания Q =10516кДж/кг, если известны температура топлива на входе в топку tT=20°С, теплоемкость рабочей массы топлива с =2,1 кДж/(кг·К), давление насыщенного пара рнп=4,5 МПа, давление перегретого пара рпп=4 МПа, температура перегретого пара tпп=450°С, темпера­тура питательной воды tпв=150°С, величина непрерывной про­дувки Р=3%,кпдкотлоагрегата (брутто) η =88% и потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=4%.
Задача 120. Определить количество теплоты, воспринятое паром в пароперегревателе котельного агрегата, работающего на донецком угле марки Д состава: Ср=49,3%; Нр=3,6%; S =3,0%; Np=l,0%; Ор=8,3%; Ар=21,8%; Wp=13,0%, если известны энтальпия продуктов сгорания на входе в пароперегреватель I =9318 кДж/кг, температура газов на выходе из пароперегрева­теля θ =600°С, коэффициент избытка воздуха за пароперегревателем αпе=1,3, присос воздуха в газоходе пароперегревателя Δαпе=0,05, температура воздуха в котельной tв=30°С и потери теплоты в окружающую среду q5= 0,5%.
Задача 121. Определить количество теплоты, воспринятое паром в пароперегревателе котельного агрегата паропроизводительностьюD=9,73 кг/с, если известны давление насыщенного пара рнп=1,4 МПа, давление перегретого пара рпп=1,3МПа, температура перегретого пара tпп=250°C, температура питатель­ной воды tпв=100°С, величина непрерывной продувки Р=4%, кпдкотлоагрегата (брутто) η =90% и потери теплоты от меха­нической неполноты сгорания топлива q4=3,5%. Котельный агрегат работает на кузнецком угле марки Т с низшей теплотой сгорания горючей массы Q =34 345 кДж/кг, содержание в топ­ливе золы Ap=16,8% и влаги Wp=6,5%.
Задача 122. Определить энтальпию продуктов сгорания на выходе из пароперегревателя котельного агрегата паропроизводительностьюD=3,89 кг/с, работающего на природном газе Саратовского месторождения с низшей теплотой сгорания Q =35 799 кДж/м3, если известны давление насыщенного пара рнп=1,5 МПа, давление перегретого пара рпп=1,4 МПа, темпе­ратура перегретого пара tпп=350°С, температура питательной воды tпв=100°C, величина непрерывной продувки Р=4%, кпдкотлоагрегата (брутто) η =92,0%, энтальпия продуктов сгора­ния на входе в пароперегреватель I =17220 кДж/м3, теорети­ческий объем воздуха, необходимый для сгорания топлива, V0=9,52 м33, присос воздуха в газоходе пароперегревателя Δαпе=0,05, температура воздуха в котельной tв=30°C и потери теплоты в окружающую среду q5=1l%.
Задача 123. Определить энтальпию продуктов сгорания на выходе из пароперегревателя котельного агрегата паропроизводительностьюD=5,6 кг/с, работающего на челябинском угле марки БЗ с низшей теплотой сгорания Q =13 997 кДж/кг, если известны давление насыщенного пара рнп=4,3 МПа, давление перегретого пара рпп=4МПа, температура перегретого пара tпп=430°С, температура питательной воды tпв=130°С, кпдкотло­агрегата (брутто) η =89%, энтальпия продуктов сгорания на входе в пароперегреватель I =7800 кДж/кг, теоретический объ­ем воздуха, необходимый для сгорания топлива V0=3,74 м3/кг, присос воздуха в газоходе пароперегревателя Δαпе=0,04, тем­пература воздуха в котельной tв=30°С, потери теплоты от меха­нической неполноты сгорания топлива q4=3% и потери теплоты в окружающую среду q5=1%.
Задача 124. Определить энтальпию продуктов сгорания на выходе из пароперегревателя котельного агрегата, работающего на фрезерном торфе состава: Ср=24,7%; Нр=2,6%; S =0,1%; Np=l,l%; Ор=15,2%; Ap= 6,3%; Wp=50,0%, если известны тем­пература газов на входе в пароперегреватель θ =900°С, количе­ство теплоты, воспринятое паром в пароперегревателе, Qпе=1200 кДж/кг, коэффициент избытка воздуха за пароперегревателем αпе=1,3, присос воздуха в газоходе пароперегревателя Δαпе=0,05, температура воздуха в котельной tв=30°С и потери теплоты в окружающую среду q5=0,5%.
Задача 125. Определить количество теплоты, воспринятое паром и конвективную поверхность нагрева пароперегревателя котельного агрегата паропроизводительностьюD=21 кгс/с, работающего на донецком угле марки А с низшей теплотой сгорания Q =22825кДж/кг, если известны температура топлива при входе в топку tT=20°C, теплоемкость рабочей массы топлива с =2,1 кДж/(кг·К), давление насыщенного пара рнп=4 МПа, давление перегретого пара рпп=3,5 МПа, температура перегре­того пара tпп=420°С, температура питательной воды tпв=150°C, величина непрерывной продувки Р=4%, кпдкотлоагрегата (брутто) η =88%, коэффициент теплопередачи в пароперегрева­теле кnе=0,051 кВт/(м2·К), температура газов на входе в паропе­регреватель θ =950°C, температура газов на выходе из паропе­регревателя θ =605°С, температура пара на входе в пароперегреватель tнп=250°C и потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=4,0%.
Задача 126. Определить конвективную поверхность нагрева пароперегревателя котельного агрегата паропроизводительностьюD=13,6 кг/с, работающего на карагандинском каменном угле, если известны давление насыщенного пара рнп=4,5 МПа, давление перегретого пара рпп=4 МПа, температура перегретого пара tпп=450°С, коэффициент теплопередачи в пароперегрева­теле кпе=0,045 кВт/(м2·К), температура газов на входе в паропе­регреватель θ =1052°С, температура газов на выходе из пароперегревателя θ =686°С и температура пара на входе в пароперегреватель tнп=256°С.
Задача 127. Определить конвективную поверхность нагрева пароперегревателя котельного агрегата паропроизводительностьюD=7,05 кг/с, работающего на природном газе Саратовского месторождения состава: СО2=0,8%; СН4=84,5%; С2Н6=3,8%; С3Н8=1,9%; С4Н10=0,9%; С5Н12=0,3%; N2=7,8%, если известны давление перегретого пара рпп=1,4 МПа, тем­пература перегретого пара tпп=280°С, температура питательной воды tпв=110°С, величина непрерывной продувки Р=4%, кпдкотлоагрегата (брутто) η =91°/o, энтальпия продуктов сгорания на входе в пароперегреватель I =17320 кДж/кг, энтальпия про­дуктов сгорания на выходе из пароперегревателя I =12 070 кДж/кг, присос воздуха в газоходе пароперегревателя Δαпе=0,05, температура воздуха в котельной tв=30°С, потери теплоты в окружающую среду q5=1%,коэффициент теплопере­дачи в пароперегревателе кпе=0,05 кВт/(м2·К) и температурный напор в пароперегревателе Δtпе=390°C.
Задача 128. Определить конвективную поверхность нагрева пароперегревателя котельного агрегата, работающего на донецком угле марки А состава: Ср=63,8%; Нр=1,2%; S =l,7%; Np=0,6%; Ор=1,3%; Aр=22,9%; Wp=8,5%, если известны рас­четный расход топлива Bp=1,1 кг/с, температура пара на входе в пароперегреватель tнп=316°C, температура перегретого пара tпп=510°С, температура газов на входе в пароперегреватель θ =1000°С, температура газов на выходе из пароперегревателя θ =700°С, коэффициент избытка воздуха за пароперегревателем αпе=1,25, присос воздуха в газоходе пароперегревателя Δαпе=0,05, температура воздуха в котельной tв=30°C, коэффициент теплопередачи в пароперегревателе кпе=0,055 кВт/(м2·К) и потери теплоты в окружающую среду q5=1%.
Задача 129. Определить количество теплоты, воспринятое водой в экономайзере котельного агрегата, работающего на малосернистом мазуте состава: Ср=84,65%; Нр=11,7%; S =0,3%; Ор=0,3%; Ар=0,05%; Wp=3,0%, если известны температура газов на входе в экономайзер θ =330°С, температура газов на выходе из экономайзера θ =180°С, коэффициент избытка воздуха за экономайзером αэ=1,3, присос воздуха в газоходе экономайзера Δαэ=0,1, температура воздуха в котельной tв=30°C и потери теплоты в окружающую среду q5=1%.
Задача 130. Определить количество теплоты, воспринятое водой в экономайзере котельного агрегата паропроизводительностьюD=5,45 кг/с, работающего на кузнецком угле марки Т с низшей теплотой сгорания Q =26180 кДж/кг, если известны давление перегретого пара рnn=1,4 МПа, температура перегретого пара tпп=280°С, температура питательной воды tпв=100°С, кпдкотлоагрегата (брутто) η =86%, величина непрерывной продувки Р=3%, температура воды на выходе из экономайзера t =150°C и потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=4%.
Задача 131. Определить количество теплоты, воспринятое водой в экономайзере котельного агрегата паропроизводительностьюD=7,66 кг/с, работающего на природном газе Ставро­польского месторождения с низшей теплотой сгорания Q =35 621 кДж/кг, если известны давление перегретого пара рnn=4 МПа, температура перегретого пара tпп=425°С, темпера­тура питательной воды tпв=100°С, кпдкотлоагрегата (брутто) η =90%, величина непрерывной продувки Р=3% и температу­ра воды на выходе из экономайзера t =168°С.
Задача 132. Определить энтальпию воды на выходе из экономайзера котельного агрегата паропроизводительностьюD=5,6 кг/с, работающего на подмосковном угле марки Б2 с низ­шей теплотой сгорания Q =10516 кДж/кг, если известны температура топлива на входе в топку tT=20°C,теплоемкость рабо­чей массы топлива с =2,1 кДж/(кг·К), давление перегретого пара рnn=1,4 МПа, температура перегретого пара tпп=350°C, температура питательной воды tпв=100°С, кпдкотлоагрегата (брутто) η =88%, величина непрерывной продувки Р=4%, эн­тальпия продуктов сгорания на входе в экономайзер I =3860 кДж/кг, энтальпия продуктов сгорания на выходе из экономайзера I =2050 кДж/кг, теоретический объем воздуха, необходимый для сгорания топлива V0=2,94 м3/кг, присос воздуха в газоходе экономайзера Δαэ=0,1, температура воздуха в котельной tв=30°C, потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=4% и потери теплоты в окружающую среду q5=1%.
Задача 133. Определить энтальпию воды на выходе из экономайзера котельного агрегата паропроизводительностьюD=73 кг/с, работающего на кузнецком угле марки Т состава: Cp= 68,6%; Нp=3,1%; S =0,4%; Np=1,5%; Op=3,l%; Ap=5,8%; Wp=6,5%, если известны расчетный расход топлива Bp=1,1 кг/с, температура питательной воды tпв=100°C, величина непрерывной продувки Р=4%; температура газов на входе в экономайзер θ =330°С, температура газов на выходе из экономайзера θ =150°С,коэффициент избытка воздуха за экономайзером αэ=1,45, присос воздуха в газоходе экономайзера Δαэ=0,1, температура воздуха в котельной tв=30°С и коэффициент сохранения теплоты φ=0,99.
Задача 134. Определить энтальпию воды на выходе из экономайзера котельного агрегата паропроизводительностьюD=13,8 кг/с, работающего на высокосернистом мазуте состава: Cp=83%; Hp=10,4%; S =2,8%; Ор=0,7%; Ap=0,1%; Wp=3,0%, если известны температура подогрева мазута tT=90°C, давление перегретого пара рnn=1,4 МПа, температура перегретого пара tпп=280°С, температура питательной воды tпв=100°С, кпдкотлоагрегата (брутто) η =88%; величина непрерывной продувки Р=3% и количество теплоты, воспринятое водой в экономайзере, Qэ=3100 кДж/кг.
Задача 135. Определить энтальпию продуктов сгорания на соде из экономайзера котельного агрегата, работающего на природном газе Саратовского месторождения состава: СО2=0,8%; СН4=84,5%; С2Н6=3,8%; С3Н8=1,9%; С4Н10=0,9%; С5Н12=0,3%; N2=7,8%, если температура газов на входе в экономайзер θ =300°С, коэффициент избытка воздуха за экономайзером αэ=1,35, присос воздуха в газоходе экономайзера Δαэ=0,l, температура воздуха в котельной tв=30°C, количество теплоты, принятое водой в экономайзере, Qэ=2600 кДж/кг и потери теплоты в окружающую среду q5=1%.
Задача 136. Определить энтальпию продуктов сгорания на коде из экономайзера котельного агрегата паропроизводительностьюD=13,8 кг/с, работающего на малосернистом мазуте состава: Ср=84,65%; Нр=11,7%; S =0,3%; Op=0,3%; Ар=0,05%; Wp=3,0%, если известны расчетный расход топлива Вр=1,06 кг/с, температура питательной воды tпв=100°С, температура воды на выходе из экономайзера t =150°C, величина непрерывной продувки Р=4%,температура газов на входе в экономайзер θ =330°С, коэффициент избытка воздуха за экономайзером αэ=1,3, присос воздуха в газоходе экономайзера Δαэ=0,1, температура воздуха в котельной tв=30°С и потери теплоты в окружающую среду q5=1%.
Задача 137. Определить конвективную поверхность нагрева экономайзера котельного агрегата паропроизводительностьюD=4,0 кг/с, работающего на природном газе, если известны температура воды на входе в экономайзер tпв=100°С, температура воды на выходе из экономайзера t =152°С, коэффициент теплопередачи в экономайзере кэ=0,02кВт/(м2·К), температура газов на входе в экономайзер θ =280°С и температура газов на выходе из экономайзера θ =150°С.
Задача 138. Определить количество теплоты, воспринятое водой, конвективную поверхность нагрева экономайзера котельного агрегата паропроизводительностьюD=5,45кг/с, работающего на донецком каменном угле марки Т с низшей теплотой сгорания Q =24365 кДж/кг, если известны давление перегрето­го пара рnn=1,4 МПа, температура перегретого пара tпп=260°C, температура питательной воды tпв=104°C, кпдкотлоагрегата (брутто) η =88%, величина непрерывной продувки Р=3%, тем­пература воды на выходе из экономайзера t =164°С, коэффициент теплопередачи в экономайзере кэ=0,021 кВт/(м2·К), темпе­ратура газов на входе в экономайзер θ =290°С, температура газов на выходе из экономайзера θ =150°С и потери теплоты от механической неполноты сгорания q4=4%.
Задача 139. Определить энтальпию воды на выходе и конвективную поверхность нагрева экономайзера котельного агрега­та паропроизводительностьюD=5,9 кг/с, работающего на донецком угле марки А, если известны расчетный расход топлива


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10




©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет