Таблица 4. -Характеристика фракций, выкипающих до 200 оС
|
Температура отбора, оС |
Выход (на нефть), % |
р204 |
Фракционный состав |
Содержимое серы, % |
Октановое число |
|||||
|
|
|
|
н.к. |
10% |
50% |
90% |
|
Без ТЭС |
С 0,6 г ТЭС на 1кг |
С 2,7 ТЭС на 1кг |
|
н.к.- 85 н.к.- 100 н.к.- 110 н.к.- 120 н.к.- 130 н.к.- 140 н.к.- 150 н.к.- 160 н.к.- 170 н.к.- 180 н.к.- 190 н.к.- 200 85-120 |
4,1 6,4 8,0 9,8 11,6 13,8 15,6 17,6 19,0 21,9 24,0 26,4 5,7 |
0,6920 0,7013 0,7106 0,7199 0,7256 0,7311 0,7369 0,7400 0,7431 0,7462 0,7493 0,7526 0,7357 |
52 57 62 67 70 72 75 76 77 78 79 80 98 |
61 67 73 79 84 89 94 95 97 99 101 103 101 |
74 82 89 96 102 108 113 118 122 127 131 135 106 |
80 90 101 112 120 129 138 145 152 158 164 170 116 |
0 - - 0,01 - - 0,03 - - - - 0,06 0,03 |
67,6 66,0 64,0 62,7 61,0 60,0 58,8 57,0 55,0 53,0 51,0 48,6 59,8 |
- - - - - - - - - - - - - |
88,4 87,0 85,8 84,6 - - - - - - - - - |
Таблица 5. -Изменение относительной плотности нефти в зависимости от температуры
|
Нефть |
Плотность, рt4 |
||||
|
|
при 10 оС |
при 20 оС |
при 30 оС |
при 40 оС |
При 50 оС |
|
Коробковская бобриковского горизонта |
0,8257 |
0,8182 |
0,8107 |
0,7956 |
0,7878 |
.1 Расчет процесса горения топлива
Цель данного этапа: расчет низшей теплотворной способности топлива, количества и состава продуктов сгорания, теплосодержания продуктов сгорания.
Низшая теплотворная способность топлива
определяется по уравнению Менделеева:
где C, H, S, O, W - соответственно содержание в топливе углерода, водорода, серы, кислорода, влаги, % масс.;
кДж/кг.
Теоретическое количество воздуха,
необходимого для сгорания 1 кг топлива:
;
кг/кг.
Фактический расход воздуха:
,
где a - коэффициент избытка воздуха;
кг/кг.
Количество продуктов сгорания, образующихся при сжигании 1 кг топлива:
,
где Wф - расход форсуночного пара;
кг/кг.
Количество газов, образующихся при сгорании 1кг
топлива:
кг/кг;
кг/кг;
кг/кг;
кг/кг;
кг/кг.
Проверка осуществляется, исходя из
условия:
;
3,117+1,17+0,8271+13,6896 = 18,824 кг/кг » 18,825 кг/кг.
Объемный расход воздуха, необходимого для
сгорания 1 кг топлива:
;
м3/кг.
Расчет теплосодержания продуктов сгорания на 1
кг топлива при заданной температуре производится по формуле:
,
где Т - температура продуктов
сгорания, К;- средние массовые теплоемкости продуктов сгорания, кДж/кг×К;
кДж/кг.
Таблица 6.- Результаты расчета значений теплосодержания
|
Т, К |
300 |
500 |
700 |
1100 |
1500 |
1700 |
|
|
qt, кДж/кг |
530,4 |
4555,6 |
8781,5 |
17860,9 |
27623,1 |
32677,3 |
37799,6 |
Выводы: по результатам расчетов данного этапа
низшая теплотворная способность топлива составила 42215,504 кДж/кг, количество
продуктов сгорания на 1 кг сжигаемого топлива - 18,825 кг/кг.
.2 Тепловой баланс трубчатой печи. Расчет
коэффициента полезного действия и расхода топлива
Цель этапа: кроме к.п.д. и расхода топлива рассчитать теплопроизводительность трубчатой печи (полную тепловую нагрузку), значение которой необходимо для выбора ее типоразмера.
Уравнение теплового баланса для трубчатой печи
выглядит так:
Расчет теплового баланса ведется на 1 кг топлива.
Статьи расхода тепла:
,
где qпол., qух., qпот. - соответственно полезно воспринятое в печи сырьем, теряемое с уходящими из печи дымовыми газами, теряемое в окружающую среду, кДж/кг.
Статьи прихода тепла:
,
где Cт, Cв, Cф.п. - соответственно теплоемкости топлива, воздуха, форсуночного водяного пара, кДж/кг;т, tв, tф.п. - температуры топлива, воздуха, форсуночного водяного пара, 0С.
Явное тепло топлива, воздуха и водяного пара обычно невелико и ими часто в технических расчетах пренебрегают.
Итак, уравнение теплового баланса запишется в
следующем виде:
,
а
или
,
откуда коэффициент полезного действия трубчатой
печи:
,
где
,
- соответственно потери тепла с
уходящими дымовыми газами и потери тепла в окружающую среду в долях от низшей
теплотворной способности топлива.
Потери тепла в окружающую среду
qпот. принимаем 6 % (0,06 в долях) от низшей теплотворной способности топлива,
т.е.
, откуда
кДж/кг.
Температура уходящих дымовых газов определяется
равенством:
, 0С,
где t1 - температура нагреваемого продукта на входе в печь, 0С;
Dt - разность температур теплоносителей на входе сырья в змеевик камеры конвекции; принимаем Dt = 130 0С;
0С (533 К).
При этой температуре определяем потери тепла с
уходящими газами:
кДж/кг.
кДж/кг.
Итак, определяем к.п.д. печи:
.
Расчет полезной тепловой нагрузки
трубчатой печи производим по формуле:
,
где
- производительность печи по сырью,
кг/ч;
,
,
- соответственно теплосодержания
паровой и жидкой фазы при температуре t2, жидкой фазы (сырья) при температуре
t1, кДж/кг;
e - доля отгона сырья на выходе из змеевика трубчатой печи.
Теплосодержание паров нефтепродуктов
определяется по уравнению:
,
где
- относительная плотность; для
конденсированных паров
= 0,8;
кДж/кг.
Уравнение для расчета
теплосодержания жидких нефтепродуктов имеет вид:
,
где относительная плотность нефти
= 0,9;
кДж/кг;
кДж/кг.
Рассчитываем полезную тепловую нагрузку печи:
.
Определяем полную тепловую нагрузку печи:

= 36,44 МВт.
Часовой расход топлива:
кг/ч.
Выводы: 1) расчеты данного этапа показали, что коэффициент полезного действия нашей печи h = 0,82, т.е. довольно высокий, т.к. для трубчатых печей значение к.п.д. находится в пределах от 0,65 до 0,85;
) полная тепловая нагрузка печи составила 36,44
МВт.
.3 Выбор типоразмера трубчатой печи
Цель: подобрать печь, удовлетворяющую исходным данным и рассчитанным ранее параметрам, и ознакомиться с ее характеристиками и конструкцией.
В нашем случае назначение печи - нагрев и
частичное испарение нефти, теплопроизводительность Qт составляет 36,44 МВт, а
топливом является мазут. Исходя из этих условий, выбираем трубчатую печь на
комбинированном топливе (мазут + газ) СКГ1 730/18.
Таблица 7. - Техническая характеристика печи СКГ1 730/18.
|
Показатель |
Значение |
|
Радиантные трубы: поверхность нагрева, м2 рабочая длина, м |
730 18 |
|
Количество средних секций n |
7 |
|
Теплопроизводительность , МВт (Гкал/ч) |
39,5 (34,1) |
|
Допускаемая теплонапряженность радиантных труб, кВт/м2 (Мкал/м2×ч) |
40,6 (35) |
|
Габаритные размеры (с площадками для обслуживания), м: длина L ширина высота |
24,44 6 22 |
|
Масса, т: металла печи (без змеевика) футеровки |
113,8 197 |
Печи типа СКГ1 - это печи свободного вертикальнофакельного сжигания топлива, коробчатая, с горизонтальным расположением труб змеевика в одной камере радиации. Горелки типа ГГМ-5 или ГП расположены в один ряд в поду печи. На каждой боковой стороне камеры радиации установлены однорядные настенные трубные экраны, которые облучаются рядом вертикальных факелов. Трубный экран может быть однорядным и двухрядным настенным.
Так как в печи сжигается комбинированное топливо, на печи предусмотрен газосборник, через который газы сгорания отводятся в отдельно стоящую дымовую трубу.
Обслуживание горелок производится с одной стороны печи, благодаря чему на общем фундаменте можно установить рядом две однокамерные печи, соединенные лестничной площадкой, и таким образом образовать как бы двухкамерную печь.
Конструкция печи типа СКГ1 показана на рисунке
7.
Рисунок 7.- Трубчатая печь типа
СКГ1: 1 - лестничные площадки; 2 - змеевик; 3 - каркас; 4 - футеровка; 5 -
горелки.
Вывод: при выборе типоразмера печи
учитывалось условие наибольшего приближения, т.е. из всех типоразмеров с
теплопроизводительностью, большей расчетной, выбирали тот, у которого она
минимальна (с небольшим запасом).
.4 Упрощенный расчет камеры радиации
Цель этого этапа расчета: определение температуры продуктов сгорания, покидающих топку, и фактической теплонапряженности поверхности радиантных труб.
Температуру продуктов сгорания,
покидающих топку, находим методом последовательного приближения (метод
итераций), используя уравнение:
,
где qр и qрк - теплонапряженность поверхности радиантных труб (фактическая) и приходящаяся на долю свободной конвекции, ккал/м2×ч;р - поверхность нагрева радиантных труб, м2;р /Hs - отношение поверхностей, зависящее от типа печи, от вида и способа сжигания топлива; принимаем Hр /Hs = 3,0;
q - средняя температура наружной стенки радиантных труб, К;
Y - коэффициент, для топок со свободным факелом Y = 1,2;
Сs = 4,96 ккал/м2×ч×К - коэффициент лучеиспускания абсолютно черного тела.
Суть расчета методом итераций заключается в том, что мы задаемся температурой продуктов сгорания Тп, которая находится в пределах 1000¸1200 К, и при этой температуре определяем все параметры, входящие в уравнение для расчета Тп. Далее по этому уравнению вычисляется Тп и сравнивается полученное значение с ранее принятым. Если они не совпадают, то расчет возобновляется с принятием Тп, равной рассчитанной в предыдущей итерации. Расчет продолжается до тех пор, пока заданное и рассчитанное значения Тп не совпадут с достаточной точностью.
Для первой итерации принимаем Тп = 1000 К.
Средние массовые теплоемкости газов при данной температуре, кДж/кг×К:
;
;
;
;
.
Теплосодержание продуктов сгорания при
температуре Тп = 1000 К:
;
кДж/кг.
Максимальная температура продуктов
сгорания определяется по формуле:
,