Курсовая работа (т): Расчет трубчатой печи установки атмосферной перегонки коробковской нефти

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

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:

,

Источник: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=793319