Конвективная часть котла это: Поверхности нагрева котлов
Конвективная поверхность нагрева
Подберите необходимую мощность котла для вашего объекта
Тип здания
Административные зданияБаниБольницыГаражиГостиницыДетские садыЖилые постройки 1930-1958 г.гЖилые постройки после 1958 г.Кафе рестораныКинотеатрКлубыМагазиныПожарные ДепоПоликлиникиШколы
Регион
Укажите регионАлтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатская областьКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская областьКостромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛенинградская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосковская областьМурманская областьНенецкий АО (Архангельская область)Нижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермская областьПриморский крайПсковская областьРеспублика АдыгеяРеспублика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия 0АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакассияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСаратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧитинская областьЧувашская РеспубликаЧукотский АО (Магаданская область)Ярославская областьРеспублика Крым
Населенный пункт
Укажите городАлейскБарнаулБийск-ЗональнаяЗмеиногорскРодиноРубцовскСлавгородТогул
Вид топлива
ВсеГазГаз, дизельГаз, мазутДизельДревесные отходы естественной влажностиДроваЖидкоеКолосникиЛузгаМазутОпилкиОтработанное маслоПеллетыРучнаяТвердоеУголь
Наружный объем здания (м3)
Отапливаемый подвал
Нет отапливаемого подвалаЕсть отапливаемый подвал
Подобрать мощность котла по площади важно учитывая не только площадь и объем здания, но и тип зданий и климатические данные региона.
На нашем сайте калькулятор расчета мощности котла учитывает тепло, требуемое на возмещение тепловых потерь через строительные конструкции и потери, вызываемые инфильтрацией (проникновением) наружного воздуха, через их неплотности и периодически открываемые двери.
Наружный строительный объем здания должен определяться умножением площади горизонтального сечения, взятого по внешнему обводу здания на уровне первого этажа на полную высоту здания, измеренную для панельных зданий: от уровня чистого пола (нулевой отметки) до верхней плоскости теплоизоляционного слоя чердачного покрытия, для остальных строений от уровня земли.
Расчетная температура воздуха в отапливаемых зданий принимается в зависимости от типа и назначения здания:
- Гостиница, общежитие, административное здание, жилые дома + 20 °С;
- Детские сады, ясли, поликлиники, амбулатории, диспансеры, больницы + 22 °С;
- Высшие и средние специальные учебные заведения, общеобразовательные школы, школы интернаты, лаборатории, предприятия общественного питания, клубы, дома культуры + 16 °С;
- Театры, магазины, пожарные депо + 15 °С;
- Кинотеатры + 14 °С;
- Гаражи + 10 °С;
- Бани + 25 °С.
В случае если требуется отопление различных по типу зданий, теплопотребление каждого считается отдельно, полученные значения складываются и подобрать мощность котла нужно в соответствии с общей суммарной мощностью каждого отдельно стоящего задания.
Климатические условия вашего региона принимаются в соответствии с СП 131.13330 Строительная климатология. Данные по всем регионам России занесены в наш калькулятор расчета мощности котла.
Подобрать мощность котла по площади с учетом потребностей объекта в тепле на вентиляцию и горячую воду возможно только с более детальным расчетом. Его вы можете заказать в отделе сбыта котельного завода отправив заявку на электронный адрес [email protected] или позвонив по телефонам (38-52) 29-97-41, 29-97-42.
устройство, принцип работы трубного пучка, расчет
Опубликовано: 16.12.2019
Время на чтение: 3 мин
9515
Котловые поверхности нагрева подразделяются на экранные и конвективные. Экранные трубы изготовлены из бесшовных стальных котловых труб, которые располагаются в топке, с температурой топочных газов более 1000 С.
Конвективные котловые поверхности или конвективный пучок, выполнены из бесшовных стальных труб, размещенных в газоходе котлоагрегата.
Общее описание конвективных пучков
В конвективном пучке труб, относительно остывшие, уходящие газы передают тепло через стенки труб котловой воде, которая поступает в пароводянной котел из деаэратора.
Нагреваемая или испаряющаяся вода поступает в топочные экраны, а дальше в виде насыщенного пара попадает на сепарационные устройства верхнего барабана, где пар сепарируется от влаги и движется дальше в пароперегреватель либо используется на производственные нужды.
Схема контуров котла. Источник фото: hbmygm.com
Продукты сгорания, движутся по газововоздушному тракту котлоагрегата, передавая тепловую энергию нагреваемой воде по принципу лучистого и конвективного теплообмена.
Развитый котельный пучок (КП) в вертикальных паровых котлах представляет котловую поверхность нагрева, объединяющей верхний и нижний котловые барабаны, трубы которой ввальцованы в стенки барабанов.
Более холодная котловая вода опускается из верхнего барабана, попадает в топочные коллекторы с Дн 219 мм, и далее по экранным трубам, расположенных в центре, в виде нагретой воды с насыщенным паром движется в верхнее барабанное устройство.
Экраны в циркуляционный контур соединяются путем подключения трубной части к топочным коллекторам методом сварки.
Обычно, паровые котлы типа ДКВР содержат 3 контура циркуляции: один, организуемый кипятильный пучком, и два, сформированными левым и правым экранами.
Частично котловая вода, поступает в верхний котловой барабан, поднимается по более горячей части труб конвективного пучка, а по более холодным попадает в нижний. После этого котловая вода делится на 3 потока: первый по топочным экранам, называемым подъемными, поднимается в виде смеси пара и воды в верхний барабан.
Два остальных попадают в нижние топочные коллекторы, затем через топочные экраны, также в виде смеси пара и воды, поступают в верхнее барабанное устройство парового котлоагрегата, а далее направляются в трубный пучок теплообменника, если котел работает в системе теплоснабжения.
Котел ДЕ, функционирующий по принципу естественной циркуляцией котловой воды, способен надежно и эффективно работать, выдавая рабочие параметры пара, только при условии, если будет правильно организовано движение котловой воды в экранных трубах и кипятильном пучке.
Для того, чтобы обеспечить естественную циркуляцию, должен существовать рабочий перепад температур и создан необходимый уровень охлаждения поверхностей нагрева.
Таким образом, будет обеспечена естественная циркуляция смеси пара и воды в котловых трубах под воздействием гравитационных сил, гарантированных разницей в показателях плотности воды и пара.
Схема работы котла ДЕ
При расчете конвективных пучков применяют формулу теплопередачи и теплового баланса. Подсчет производится для 1 м3 газообразного топлива с рабочими показателями котла.
Газовые отопительные агрегаты ПТВМ, работают с принудительной циркуляцией теплоносителя, что должно быть учтено при расчете конвективного блока водогрейного котла.
Расчет конвективного пучка
Тепловой расчёт КП выполняется с целью определения объема тепловой энергии, который способен воспринять пучок, чтобы не допустить перегрева поверхностей нагрева котла и превышения рабочих параметров пара. Он выполняется путем составления теплового баланса для этой поверхности нагрева и уравнения теплопередачи.
Причем второй расчет выполняется для сравнения показателей тепла. Расчет будет считаться достоверным в том случае, когда при сравнении двух результатов расхождение в расчетах не будет больше чем 5%.
Алгоритм выполнения расчета КП:
- По справочным данным либо по чертежам парового котла уточняют конструкционные размеры конвективной шахты газохода и газового окна.
- Температуру и энтальпию газов на входе первого конвективного пучка, принимают по данным расчета экранных труб, на выходе из топки.
- Температура греющей среды берется из таблицы насыщенного пара при рабочем давлении парового котла.
- Первоначально выполняют расчет первого КП, далее аналогично — второго.
- При первичном расчете конвективной поверхности нагрева изначально принимают 2 температурных параметра на выходе из газохода: 700 С и 400 С.
- Оба варианта подсчетов ведут синхронно.
- После выполнения подсчетов реальную температуру уходящих газов за газоходом определяют графическим методом по размеру теплоотдачи, рассчитанного с применением теплового баланса и коэффициентов теплопередачи, при принятых ранее температурах.
Конвективные поверхности нагрева паровых котлоагрегатов, в процессе выработки пара выполняют важную роль. Они влияют на эффективность работы котла в целом, повышают его коэффициент полезного действия и уменьшают тепловые выбросы в атмосферу от уходящих газов.
Конвективные поверхности нагрева | СпрингерЛинк
Конвективные нагревательные поверхности
- Прабир Басу 6 ,
- Сен Кефа 7 и
- Луи Жестен 8
- Глава
1317 доступов
1
Альтметрика
Часть серии книг по машиностроению (MES)
Реферат
После выхода из топки дымовые газы поступают в конвективную часть котла, где они охлаждаются за счет передачи тепла воде, пару и в некоторых случаях воздуху для горения. Основной способ теплообмена на этом участке — вынужденная конвекция. Поэтому этот раздел называется конвективная секция. Также, поскольку он расположен сзади котла, его называют обратным проходом. Здесь газ входит примерно при температуре на выходе из печи и выходит при температуре немного выше дымовой трубы. В большинстве коммунальных котлов теплообменники, расположенные в конвективной части, включают пароперегреватель, промежуточный подогреватель, экономайзер и подогреватель воздуха. Как правило, они расположены последовательно. В некоторых конструкциях конвективная секция может быть разделена на два параллельных пути с частями пароперегревателя и промежуточного нагревателя, расположенными в каждой секции. Здесь скорость потока газа через отдельные секции можно регулировать с помощью заслонок, чтобы регулировать температуру пара перегрева или промежуточного пара. В этой главе обсуждаются методы проектирования и вопросы эксплуатации, связанные с конвективной секцией.
Ключевые слова
- Теплопередача
- Коэффициент теплопередачи
- Теплопоглощение
- Перегретый пар
- Температура пара
Эти ключевые слова были добавлены машиной, а не авторами. Этот процесс является экспериментальным, и ключевые слова могут обновляться по мере улучшения алгоритма обучения.
Скачать главу в формате PDF
Каталожные номера
British Electricity International (BEI) (1991) Практика модемных электростанций, Vol. B, Котлы и вспомогательные установки, Лондон, Pergamon Press.
Google Scholar
Лин, З.Х., изд. (1991) «Котлы, испарители и конденсаторы», С. Какак, изд. John Wiley & Sons, Нью-Йорк, Глава 8.
Google Scholar
Стульц, С. К., и Китто, Дж. Б. (1992) «Пар — его производство и использование». Бэбкок и Уилкокс, Барбертон, Огайо.
Google Scholar
Скачать ссылки
Информация об авторе
Авторы и организации
Факультет машиностроения, Технический университет Новой Шотландии, P.O. Box 1000, Halifax, Nova Scotia, B3J 2X4, Canada
Prabir Basu
Институт теплотехники, Zhejiang University, Zheda Road, Hangzhou, Zhejiang, 310027, China
Cen Kefa
Отдел оборудования, Electricite de France, 12-14 Avenue Dutrievoz, Villeurbanne, F-69628, Франция
Louis Jestin
Авторы
- Прабир Басу
Посмотреть публикации автора
Вы также можете искать это автор в
PubMed Google Scholar - Cen Kefa
Просмотр публикаций автора
Вы также можете искать этого автора в
PubMed Google Академия - Louis Jestin
Посмотреть публикации автора
Вы также можете искать этого автора в
PubMed Google Scholar
Права и разрешения
Перепечатка и разрешения
Информация об авторских правах
© 2000 Springer Science+Business Media New York
Об этой главе
Конвективные поверхности нагрева | СпрингерЛинк
Конвективные нагревательные поверхности
9Глава 9 0008
1317 доступов
1
Альтметрика
Часть серии книг по машиностроению (MES)
Реферат
После выхода из топки дымовые газы поступают в конвективную часть котла, где они охлаждаются за счет передачи тепла воде, пару и в некоторых случаях воздуху для горения. Основной способ теплообмена на этом участке — вынужденная конвекция. Поэтому этот раздел называется конвективная секция. Также, поскольку он расположен сзади котла, его называют обратным проходом. Здесь газ входит примерно при температуре на выходе из печи и выходит при температуре немного выше дымовой трубы. В большинстве коммунальных котлов теплообменники, расположенные в конвективной части, включают пароперегреватель, промежуточный подогреватель, экономайзер и подогреватель воздуха. Как правило, они расположены последовательно. В некоторых конструкциях конвективная секция может быть разделена на два параллельных пути с частями пароперегревателя и промежуточного нагревателя, расположенными в каждой секции. Здесь скорость потока газа через отдельные секции можно регулировать с помощью заслонок, чтобы регулировать температуру пара перегрева или промежуточного пара. В этой главе обсуждаются методы проектирования и вопросы эксплуатации, связанные с конвективной секцией.
Ключевые слова
- Теплопередача
- Коэффициент теплопередачи
- Теплопоглощение
- Перегретый пар
- Температура пара
Эти ключевые слова были добавлены машиной, а не авторами. Этот процесс является экспериментальным, и ключевые слова могут обновляться по мере улучшения алгоритма обучения.
Скачать главу в формате PDF
Каталожные номера
British Electricity International (BEI) (1991) Практика модемных электростанций, Vol. B, Котлы и вспомогательные установки, Лондон, Pergamon Press.
Google Scholar
Лин, З.Х., изд. (1991) «Котлы, испарители и конденсаторы», С. Какак, изд. John Wiley & Sons, Нью-Йорк, Глава 8.
Google Scholar
Стульц, С. К., и Китто, Дж. Б. (1992) «Пар — его производство и использование».