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盐城工学院本科生毕业设计说明书2021
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目标锅炉实际出力计算过程案例综述
选用的两种WNS锅炉的实测参数均是处于青海地区测得,气压分别为75.17KPa和71.56kPa,海拔分别为2810m和2970m。在这种环境条件下进行数据采集得到的数据,进行计算得出的出力能更好反应目标锅炉在高原条件下的出力效果。
1.1反平衡法计算锅炉实际热效率
其中:
--排烟热损失
--气体未完全燃烧损失
--固体未完全燃烧损失
--散热损失
--灰渣热物理损失
排烟热损失计算公式:
其中:
,n--计算系数从下表4-2查得;
--排烟温度;
入炉冷空气温度;
--排烟处过量空气系数;
排烟处过量空气系数计算公式:
其中:--排烟成分中氧气含量百分比;
表4-1气体未完全燃烧损q3
Table?4-1?gas?incomplete?combustion?loss?Q3
项目
单位
数值
CO
%
CO≤0.05
0.05<CO≤0.1
CO>0.1
ppm
CO≤500
500<CO≤1000
CO>1000
q3
%
0.2
0.5
1
表4-2不同燃料的计算系数
Table?4-2?Calculation?coefficients?of?different?fuels
燃料种类
褐煤
烟煤
无烟煤
油、气
m
0.6.
0.4
0.3
0.5
n
3.8
3.6
3.5
3.45
表4-3当D实测≥0.75D额定时的锅炉额定出力下散热损失
Table?4-3?Heat?dissipation?loss?under?the?rated?output?of?the?boiler?when?the?measured?D?is?≥0.75D?rated
锅炉额定出力
t/h
≤4
6
10
15
20
35
≥65
MW
≤2.8
1.2
7
10.5
14
29
≥46
散热损失q5
%
2.9
2.4
1.7
1.5
1.3
1.1
0.8
表4-4计算60minWNS1.4和WNS7.0锅炉实际热效率所需实际数据Table?4-4?The?actual?data?needed?to?calculate?the?actual?thermal?efficiency?of?60min?WNS1.4?and?WNS7.0?boilers
WNS1.4
WNS7
实测数据
工况Ⅰ
工况Ⅱ
实测数据
工况Ⅰ
工况Ⅱ
CO(ppm)
6.92
11.15
CO(ppm)
0
0
O2
1.36
1.71
O2
3.619
3.53
排烟温度
145.01
151.01
排烟温度
121.74
123.59
入炉冷空气温度
6.31
7.62
入炉冷空气温度
16.35
16.29
表4-4中实测数据在附录一中取得,为了计算方便,所用到的所有实测数据数据均取为平均值。
目标锅炉均为燃气锅炉,其燃料为气体,故由于固体不完全燃烧造成的热损失q4与灰渣物理热损失q6均为零。所以只需计算q2排烟热损失即可算出锅炉实际热效率。且燃气锅炉的燃料计算系数m,n均为0.5,3.45。
WNS1.4工况Ⅰ时:
将上表4-4中对应O2数据代入过量空气系数公式:=0.94
≈5.19%
通过上表4-4记录可得co(ppm)=0,查表4-2可得:q3=0.2%。WNS1.4锅炉的额定出力为1.4MW,则q5=2.9%。代入反平衡计算公式得WNS1.4锅炉的实际热效率为91.71%。
WNS1.4工况Ⅱ时:
将上表4-4中对应O2数据代入过量空气系数公式:
=0.91
≈5.21%
通过上表4-4记录可得co(ppm)=11.15,查表4-2可得q3=0.2%。WNS1.4锅炉的额定出力为1.4MW,则q5=2.9%。代入反平衡计算公式
得WNS1.4锅炉的实际热效率为91.69%。
WNS7.0工况Ⅰ时:
将上表4-4中对应O2数据代入过量空气系数公式:
=0.827
≈1.41%
通过上表4-4记录可得co(ppm)=0,查表4-2可得q3=0.2%。WNS7.0锅炉的额定出力为7MW,则q5=1.7%。代入反平衡计算公式:
得WNS7.0锅炉的实际热效率为91.46%。
WNS7.0工况Ⅱ时:
将上表4-4中对应O2数据代入过量空气系数公式:
=0.83
≈3.29%
通过上表4-4记录可得co(ppm)=0,查表4-2可得q3=0.2%。WNS7.0锅炉的额定出力为7MW,则q5=1.7%。代入反平衡计算公式:
得WNS7.0锅炉的实际热效率为91.81%。
1.2计算锅炉实际平均出力
两个目标锅炉均使用超声波流量计来记录瞬时流量数据,这种流量计测量精度高并且使用方便。在计算锅炉平均出力是主要采集出口温度,入口温度以及
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