Экономичный газовый котёл с высоким КПД
Однако по достижении определённого уровня при дальнейшем увеличении расхода топлива (правая часть кривой) потери вновь начинают возрастать, что связано с уменьшением времени пребывания газов в объёме топки и невозможностью в связи с этим завершения реакции горения.
Определение энергетических показателей промышленных ТЭЦ на основе расчета удельной комбинированной выработки электроэнергии на тепловом потреблении
Рассмотрим определение расхода топлива на выработку теплоты и электрической энергии на паротурбинной ТЭЦ.
На паротурбинной ТЭЦ химическая энергия топлива в парогенераторе преобразуется в энергию пара, трансформируемую затем в турбине в механическую и далее в генераторе в электрическую энергию в комбинированном цикле с отводом части пара из турбины на теплоснабжение (теплофикационный цикл). Указанные процессы преобразования энергии связаны с потерями по всей технологической цепочке ТЭЦ. Главными показателями при расчете этих потерь являются удельные расходы топлива на выработку электроэнергии Ьэ и теплоты Ьт. Выработка электроэнергии на паротурбинной ТЭЦ осуществляется частично по теплофикационному циклу на базе отпуска теплоты внешнему потребителю, а частично по конденсационному циклу. Поэтому эффективность выработки электроэнергии на ТЭЦ характеризуется двумя частными показателями: удельными расходами топлива па выработку электроэнергии по конденсационному
?э и теплофикационному циклам. Методика расчета этих величин
иллюстрируется на принципиальной тепловой схеме теплофикационной паротурбинной установки, показанной на рис. 4.12.
В качестве методического приема теплофикационная турбина с отбором представлена в виде двух турбин: теплофикационной с противодавлением и конденсационной, а поток пара через проточную часть турбины условно разделен на теплофикационный и конденсационный. Для турбин с противодавлением типа Р ?>к = О (вся выработка электроэнергии осуществляется на тепловом потреблении), для турбин без отборов, наоборот, = 0 и выработка электроэнергии происходит по конденсационному циклу.
Рис. 4.12. Энергетический баланс паротурбинной теплофикационной установки:
ПГ — парогенератор; Т, К — теплофикационная и конденсационная турбины; РПТ, РПК — условные регенеративные подогреватели конденсата теплофикационной и конденсационной турбин; Ко — конденсатор; СП — сетевой подогреватель
Расход топлива на выработку теплоты в котельной. Для выработки 1 ГДж теплоты в котельной необходим расход энергии топлива, определяемый по формуле
где г)к — КПД котла; г|тп — коэффициент потерь теплоты в паропроводах (г)тп = 0,98ч-0,99); есн — доля расхода теплоты на собственные нужды котельной (ес н = 0,02^-0,03 для газомазутных и ес н = = 0,04-ь0,06 для угольных котлов).
Формула (4.45) справедлива как для котельных электростанций, так и для районных и промышленных котельных.
Пересчет расхода энергии топлива в его массовый расход осуществляется через низшую теплоту сгорания топлива ()». Так, для
условного топлива с кДж/кг коэффициент перевода расхода энергии в расход условного топлива определяется из соотношений: 1 ГДж = 10 6 кДж; 1 кг у. т. = 29 300 кДж; 1 ГДж = 34,2 кг у. т. При его подстановке в (4.45) получаем формулу для расчета удельного расхода условного топлива, кг у. т. па выработку 1 ГДж теплоты:
Экономические показатели котельных, работающие на древесном топливе
Поэтому от значения параметра зона нечувствительности в нашем случае в прямую зависит длительность цикла котла, а значит как мы установили и его КПД. Современные аппараты на твердом топливе способны не только работать длительное время, используя доступное по цене природные топливные ресурсы, но и обладают высокими эксплуатационными характеристиками.
Удельная теплота сгорания твердого топлива (угля, дров, торфа, кокса) © Как рассчитать кпд котла
К QK QF; где К коэффициент полезного действия водогрейного котла при номинальной мощности QK номинальная мощность водогрейного котла в кВт; QF мощность топки в кВт; Мощность топки QF QF B HU; где HU теплота сгорания топлива в кВтчас литр или, соответственно, кВтчас м3; Коэффициент К можно рассчитать по потерям на отходящие газы и потерям на излучение, либо также следующим образом К 100 qA qS или, соответственно, с десятичным результатом В нашем случае К 1 — qA qs 100 79,33. Эксплуатация котла ниже установленной мощности на 15 пиковой нагрузки с учетом теплопотребления и потерь при транспортировке, приводит к увеличению потерь в окружающую среду и как следствие снижение КПД котла, особенно при работе котла на неполную мощность в начале и в конце основного отопительного сезона.
Кпд котла отопления: расчет, как рассчитать водогрейный котел, как посчитать зависимость кпд от нагрузки, как наладить отопительный котел. Ссылки на источники
| РД -126-2004 Методика расчета удельных норм расхода газа на выработку тепловой энергии и расчета потерь в системах теплоснабжения (котельные и тепловые сети) Топливо W в , МДж кг W н , МДж кг Антрацит марки А 32-34 19-27 Бурые угли 25-29 10-17 Древесный уголь 30 — Дрова 19 Каменные угли длиннопламенные Д 31-32 21-24 Торф 22-25 8. Тем не менее, чтобы снизить температуру уходящих продуктов горения, необходимо увеличить размер прогреваемых поверхностей, а, значит, и всей конструкции в целом. |
| КПД малой котельной — Диалог специалистов АВОК- проектирование, монтаж, наладка, сервис Число часов использования установленной мощности показывает, сколько часов котельная должна работать при нагрузке равной установленной мощности, чтобы обеспечить выработку количества тепла, запланированного на год. Современные газовые котлы с принудительной тягой вентиляторные, конденсационные не нуждаются в поддержании тяги, поэтому достигают максимального КПД 97-98 при любых температурах теплоносителя. |
Химический недожог как источник теплопотерь
В Европах котлы с низким КПД запрещены.
В Европах исторически почти отсутствуют крупные теплофикационные циклы (ТЭЦ).
Сохранение вентиляции газохода в период остановки котла- требование безопасности, в том числе и в "Европе".
Конденсационные котлы, это хорошо, но в них теплота конденсации идет на нагрев теплоносителя при температурах газов около 80-110 гр.С (от вида топлива). Говорить же, что холодный вздух, нагреваясь от теплоносителя и уходящий в трубу, полезен для КПД, не думаю.
Расчёты КПД котла
Главная>> curent
Формулу для расчёта тепловой мощности в гКал/час можно представить в виде:
Q = (T1 — T2) * 40(м 3 /час) / 1000, где T1 – Т2 – разность температур в градусах Цельсия.
Таким образом, для того чтобы посчитать мощность, которую выдаёт котельная, необходимо расход воды умножить на разность температур (перепад между «подачей» и «обраткой») и разделить на 1000. У Вас получится мощность в гигакаллориях (ГКал).
- Температура воды на «подаче» (из котельной в тепловую сеть) – 55 °С
- Температура воды на «обратке» (из тепловой сети в котельную) – 43 °С
- Расход сетевой воды – 120 м 3 /час (по насосам)
- (55 — 43) * 120 / 1000 = 1.44 ГКал. * 1.16 = 1.67 МВт
- Температура воды на входе в котёл – 43 °С
- Температура на выходе из котла – 51 °С
- Расход воды в котле – 40 м 3 /час
- (51 — 43) * 40 / 1000 = 0.32 ГКал * 1.16 = 0.37 МВт
Удельная теплота сгорания газообразного топлива и горючих газов
Удельная теплота сгорания твердого топлива угля, дров, торфа, кокса Топливо Удельная теплота сгорания, МДж кг Антрацит 26,8 34,8 Древесные гранулы пиллеты 18,5 Дрова сухие 8,4 11 Дрова березовые сухие 12,5 Кокс газовый 26,9 Кокс доменный 30,4 Полукокс 27,3 Порох 3,8 Сланец 4,6 9 Сланцы горючие 5,9 15 Твердое ракетное топливо 4,2 10,5 Торф 16,3 Торф волокнистый 21,8 Торф фрезерный 8,1 10,5 Торфяная крошка 10,8 Уголь бурый 13 25 Уголь бурый брикеты 20,2 Уголь бурый пыль 25 Уголь донецкий 19,7 24 Уголь древесный 31,5 34,4 Уголь каменный 27 Уголь коксующийся 36,3 Уголь кузнецкий 22,8 25,1 Уголь челябинский 12,8 Уголь экибастузский 16,7 Фрезторф 8,1 Шлак 27,5. электроэнергии для конденсационной электростанции с тремя турбогенераторами мощностью N 50 10 3 кВт каждый и с числом часов использования установленной мощности T у 5000ч, если станция израсходовала В 305 10 6 кг год каменного угля с низшей теплотой сгорания кДж кг.
Как увеличить кпд газового котла своими руками… Главная контакты
Технологичные параметры нагревательных приборов, заложенные производителем, со временем теряют свои номинальные значения, поэтому для повышения эффективности котельного техники изыскиваются различные способы и средства. Одновременно с увеличением теплопроизводительности котла при повышенной форсировке растут потери теплоты с уходящими газами, так как температура уходящих газов при увеличении нагрузки возрастает, как следствие КПД котла уменьшается.
Из чего складываются потери КПД котла Как увеличить кпд котла
| МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ 5 — КиберПедия Для того чтобы посчитать КПД котла необходимо температуру уходящих газов котла измеряется термометром на газоходе котла разделить на 15 с понижением температуры уходящих газов на 12-15С, потери теплоты уменьшаются на 1 , прибавить 2 потери с химическим недожогом в слоевой топке 0,5-3 , прибавить 3 потери с механическим недожогом в слоевой топке 1-5 , прибавить 2 сумма остальных потерь. Теплоэлектроцентраль израсходовала кг год каменного угля с низшей теплотой сгорания кДж кг, выработав при этом электроэнергии 48 10 10 кДж год и отпустив тепла внешним потребителям 3,1 10 11 кДж год. |
| Удельная теплота сгорания топлива и горючих материалов — таблицы энергии топлива А насчет вентиляции топки, так на вентиляторных горелках это большое сопротивление и проток там при бытовом котле с низкой трубой тоже низкий, атмосферники конечно будет прокачивать, но это решаемо. Таким образом, сжиженный углеводородный газ, стоимость которого практически не изменится, остаётся исключительно перспективным оптимальным решением для систем автономной газификации. |
- Температура уходящих газов котла – 320 °C
- 320 / 15 + 2 + 3 + 2 = 29,3% — суммарные потери КПД (q2…q6)
- 100 – 29,3 = 70,1% — КПД котла
Что такое КПД отопительных приборов
Остальные же методы заключаются в правильных пуско-наладочных работах, которые проводятся единожды, при первом запуске котла, исключительно специалистами. При правильной изначальной настройке обеспечивается КПД, гарантируемый производителем. Важно понимать, что повысить этот показатель вмешательством в техническое устройство самого котла невозможно, и уж тем более – не безопасно.
Теплотворная способность различных видов топлива. Сравнительный анализ
(рис. 14.1 – Теплотворная
способность топлива)
Обратите внимание на теплотворную способность (удельную теплоту сгорания) различных видов топлива, сравните показатели. Теплотворная способность топлива характеризует количество теплоты, выделяемое при полном сгорании топлива массой 1 кг или объёмом 1 м³ (1 л). Наиболее часто теплотворная способность измеряется в Дж/кг (Дж/м³; Дж/л). Чем выше удельная теплота сгорания топлива, тем меньше его расход. Поэтому теплотворная способность является одной из наиболее значимых характеристик топлива.
Удельная теплота сгорания каждого вида топлива зависит:
- От его горючих составляющих (углерода, водорода, летучей горючей серы и др.).
- От его влажности и зольности.
| Таблица 4 — Удельная теплота сгорания различных энергоносителей, сравнительный анализ расходов . | |||||||||
| Вид энергоносителя | Теплотворная способность | Объёмная плотность вещества (ρ=m/V) |
Цена за единицу условного топлива |
Коэфф. полезного действия (КПД) системы отопления, % |
Цена за 1 кВт·ч |
Реализуемые системы | |||
| МДж | кВт·ч | ||||||||
| (1Мдж=0.278кВт·ч) | |||||||||
| Электричество | — | 1,0 кВт·ч | — | 3,70р. за кВт·ч | 98% | 3,78р. | Отопление, горячее водоснабжение (ГВС), кондиционирование, приготовление пищи | ||
| Метан (CH4, температура кипения: -161,6 °C) |
39,8 МДж/м³ | 11,1 кВт·ч/м³ | 0,72 кг/м³ | 5,20р. за м³ | 94% | 0,50р. | Отопление, горячее водоснабжение (ГВС), приготовления пищи, резервное и постоянное электроснабжение, автономный септик (канализация), уличные инфракрасные обогреватели, уличные барбекю, камины, бани, дизайнерское освещение | ||
| Пропан (C3H8, температура кипения: -42.1 °C) |
46,34 МДж/кг |
23,63 МДж/л |
12,88 кВт·ч/кг |
6,57 кВт·ч/л |
0,51 кг/л | 18,00р. за л | 94% | 2,91р. | Отопление, горячее водоснабжение (ГВС), приготовления пищи, резервное и постоянное электроснабжение, автономный септик (канализация), уличные инфракрасные обогреватели, уличные барбекю, камины, бани, дизайнерское освещение |
| Бутан C4H10, температура кипения: -0,5 °C) |
47,20 МДж/кг |
27,38 МДж/л |
13,12 кВт·ч/кг |
7,61 кВт·ч/л |
0,58 кг/л | 14,00р. за л | 94% | 1,96р. | Отопление, горячее водоснабжение (ГВС), приготовления пищи, резервное и постоянное электроснабжение, автономный септик (канализация), уличные инфракрасные обогреватели, уличные барбекю, камины, бани, дизайнерское освещение |
| Пропан-бутан (СУГ — сжиженный углеводородный газ) |
46,8 МДж/кг |
25,3 МДж/л |
13,0 кВт·ч/кг |
7,0 кВт·ч/л |
0,54 кг/л | 16,00р. за л | 94% | 2,42р. | Отопление, горячее водоснабжение (ГВС), приготовления пищи, резервное и постоянное электроснабжение, автономный септик (канализация), уличные инфракрасные обогреватели, уличные барбекю, камины, бани, дизайнерское освещение |
| Дизельное топливо | 42,7 МДж/кг |
11,9 кВт·ч/кг |
0,85 кг/л | 30,00р. за кг | 92% | 2,75р. | Отопление (нагрев воды и выработка электричества – очень затратны) | ||
| Дрова (берёзовые, влажность — 12%) |
15,0 МДж/кг |
4,2 кВт·ч/кг |
0,47-0,72 кг/дм³ | 3,00р. за кг | 90% | 0,80р. | Отопление (неудобно готовить пищу, практически невозможно получать горячую воду) | ||
| Каменный уголь | 22,0 МДж/кг |
6,1 кВт·ч/кг |
1200-1500 кг/м³ | 7,70р. за кг | 90% | 1,40р. | Отопление | ||
| МАРР газ (смесь сжиженного нефтяного газа — 56% с метилацетилен-пропадиеном — 44%) | 89,6 МДж/кг |
24,9 кВт·ч/м³ |
0,1137 кг/дм³ |
-р. за м³ | 0% | Отопление, горячее водоснабжение (ГВС), приготовления пищи, резервное и постоянное электроснабжение, автономный септик (канализация), уличные инфракрасные обогреватели, уличные барбекю, камины, бани, дизайнерское освещение | |||
КПД-брутто и КПД-нетто
Наши Клиенты часто спрашивают нас о эффективности производимых нами электродных котлов серии КЭП электродный парогенератор и КЭВ электрокотел водогрейный , ранее мы уже делали сравнение КПД электрических водогрейных котлов, оценивали их достоинства и недостатки. Определить удельный расход топлива на выработку 1 МДж электроэнергии для условного топлива для КЭС с мощностью 225 10 3 кВт и с коэффициентом использования установленной мощности k U 0,64, если станция израсходовала В 670 10 6 кг год угля с 20500 кДж кг.
Теплота сгорания © Ссылки на источники
Кроме того, относительно низким значением теплоты сгорания обладает жидкое ракетное топливо и этиленгликоль при полном сгорании 1 кг этих углеводородов выделится количество теплоты, равное 9,2 и 13,3 МДж, соответственно. На паротурбинной ТЭЦ химическая энергия топлива в парогенераторе преобразуется в энергию пара, трансформируемую затем в турбине в механическую и далее в генераторе в электрическую энергию в комбинированном цикле с отводом части пара из турбины на теплоснабжение теплофикационный цикл.
| Таблица 4 — Удельная теплота сгорания различных энергоносителей, сравнительный анализ расходов . | |||||||||
| Вид энергоносителя | Теплотворная способность | Объёмная плотность вещества (ρ=m/V) |
Цена за единицу условного топлива |
Коэфф. полезного действия (КПД) системы отопления, % |
Цена за 1 кВт·ч |
Реализуемые системы | |||
| МДж | кВт·ч | ||||||||
| (1Мдж=0.278кВт·ч) | |||||||||
| Электричество | — | 1,0 кВт·ч | — | 3,70р. за кВт·ч | 98% | 3,78р. | Отопление, горячее водоснабжение (ГВС), кондиционирование, приготовление пищи | ||
| Метан (CH4, температура кипения: -161,6 °C) |
39,8 МДж/м³ | 11,1 кВт·ч/м³ | 0,72 кг/м³ | 5,20р. за м³ | 94% | 0,50р. | Отопление, горячее водоснабжение (ГВС), приготовления пищи, резервное и постоянное электроснабжение, автономный септик (канализация), уличные инфракрасные обогреватели, уличные барбекю, камины, бани, дизайнерское освещение | ||
| Пропан (C3H8, температура кипения: -42.1 °C) |
46,34 МДж/кг |
23,63 МДж/л |
12,88 кВт·ч/кг |
6,57 кВт·ч/л |
0,51 кг/л | 18,00р. за л | 94% | 2,91р. | Отопление, горячее водоснабжение (ГВС), приготовления пищи, резервное и постоянное электроснабжение, автономный септик (канализация), уличные инфракрасные обогреватели, уличные барбекю, камины, бани, дизайнерское освещение |
| Бутан C4H10, температура кипения: -0,5 °C) |
47,20 МДж/кг |
27,38 МДж/л |
13,12 кВт·ч/кг |
7,61 кВт·ч/л |
0,58 кг/л | 14,00р. за л | 94% | 1,96р. | Отопление, горячее водоснабжение (ГВС), приготовления пищи, резервное и постоянное электроснабжение, автономный септик (канализация), уличные инфракрасные обогреватели, уличные барбекю, камины, бани, дизайнерское освещение |
| Пропан-бутан (СУГ — сжиженный углеводородный газ) |
46,8 МДж/кг |
25,3 МДж/л |
13,0 кВт·ч/кг |
7,0 кВт·ч/л |
0,54 кг/л | 16,00р. за л | 94% | 2,42р. | Отопление, горячее водоснабжение (ГВС), приготовления пищи, резервное и постоянное электроснабжение, автономный септик (канализация), уличные инфракрасные обогреватели, уличные барбекю, камины, бани, дизайнерское освещение |
| Дизельное топливо | 42,7 МДж/кг |
11,9 кВт·ч/кг |
0,85 кг/л | 30,00р. за кг | 92% | 2,75р. | Отопление (нагрев воды и выработка электричества – очень затратны) | ||
| Дрова (берёзовые, влажность — 12%) |
15,0 МДж/кг |
4,2 кВт·ч/кг |
0,47-0,72 кг/дм³ | 3,00р. за кг | 90% | 0,80р. | Отопление (неудобно готовить пищу, практически невозможно получать горячую воду) | ||
| Каменный уголь | 22,0 МДж/кг |
6,1 кВт·ч/кг |
1200-1500 кг/м³ | 7,70р. за кг | 90% | 1,40р. | Отопление | ||
| МАРР газ (смесь сжиженного нефтяного газа — 56% с метилацетилен-пропадиеном — 44%) | 89,6 МДж/кг |
24,9 кВт·ч/м³ |
0,1137 кг/дм³ |
-р. за м³ | 0% | Отопление, горячее водоснабжение (ГВС), приготовления пищи, резервное и постоянное электроснабжение, автономный септик (канализация), уличные инфракрасные обогреватели, уличные барбекю, камины, бани, дизайнерское освещение | |||
Как посчитать тепловую мощность Как рассчитать кпд котла
| Теплотворная способность различных видов топлива. Сравнительный анализ Настоящая методика разработана применительно к предприятиям газовой промышленности, использующим паровые и водогрейные котлы отечественного и зарубежного производства, для расчета удельных норм расхода газа на выработку тепловой энергии в котельных и потерь в тепловых сетях. Тут варианта два для достижения лучшего значения установка ограничителя тяги говорилось об этом выше и проведения сразу после монтажа котла от газа качественной настройки техники. |










