Cum se calculează debitele cu abur ale cazanului

Pin
Send
Share
Send

Cazanele moderne cu abur creează energie utilizată cu ușurință pentru multe aplicații de încălzire, prelucrare și generare de energie mecanică și electrică. Acestea își pot extrage energia primită din mai multe tipuri de combustibili: electricitate, co-generare, lumina solară, energie nucleară și căldura uzată din alte procese. Posibilitatea de a calcula debitele de abur ale cazanului din oricare dintre parametrii care înconjoară un cazan, inclusiv puterea cazanului, kilowati, debitul de combustibil, debitul apei de alimentare, debitul de aer de ardere sau datele privind utilizarea aburului oferă o imagine completă a performanței cazanului.

Acest cazan industrial servește mulți utilizatori cu abur presurizat, saturat.Instalațiile moderne de procesare utilizează abur pentru încălzire și gătit.

Utilizați puterea cazanului pentru a calcula debitul de abur. Puterea cazanului nu are legătură cu puterea mecanică. Este o clasificare a industriei cazanelor care determină cantitatea de aburi saturată pe care o va genera un cazan începând cu apa la 212 grade Fahrenheit și 0 kilograme pe un diametru pătrat (psig - adică presiune atmosferică) și terminând cu abur la 212 F și 0 psig. De exemplu, dacă un cazan este evaluat la 50 CP, atunci va produce 50 CP / 34,5 lire pe oră (lb / oră) = 1.725 lb / oră de abur în aceste condiții.

Centralele electrice moderne au cazane uriașe pentru alimentarea generatoarelor de turbină.

Utilizați rata de intrare a căldurii btu / hr (unități termice britanice / oră) pentru a calcula debitul de abur al cazanului. Este nevoie de 970.28 btu / oră pentru a produce 1 kilogram de abur în condițiile de mai sus. Dacă pe cazan se aplică 50 milioane btu / oră, împărțiți la 970.28-btu / lb pentru a produce 51.531-lb / hr. Acesta este un cazan industrial mediu.

Pasul 3

Calculați debitul de abur al cazanului cu o utilizare cunoscută a unui kilowatt de oră (kWh) într-un cazan încălzit electric. Dacă 1-kWh poate produce 3.517 kilograme de abur în condițiile de mai sus zero-psig și 212-deg-F, atunci 1.000 kWh vor produce 3.517 lb / oră de abur.

Pasul 4

Calculați debitul de abur dintr-un cazan bazat pe arderea a 20 de litri / oră de combustibil nr. 6, presupunând o eficiență normală de combustie a cazanului de 85 la sută. Rata de conversie btu / galon acceptată pentru combustibilul nr. 6 este de 150.000 btu / gal. Un cazan care arde 20 de galoane pe oră ar produce (150.000 btu / gal x 20 gal / hr) / 970.28 btu / lb x 0.85 (eficiență) pentru un total de 2.628.1 lb / oră de abur.

Pasul 5

Calculați masa de ardere-aer necesară pentru a arde cei 20 de galoane de combustibil nr. 6 de mai sus. Deoarece raportul stoichiometric aer-combustibil este de 14,4 kilograme de aer pe kilogram de combustibil, arzătorul cazanului ar avea nevoie de 20 de litri x 7,95 lb / gal pentru combustibilul nr. 6 sau 2,289 lire de aer pentru a arde uleiul. Aceasta ar produce la rândul său un debit total de 2.628.1 lb / oră de abur. Prin urmare, știind cantitatea de aer de ardere în timpul unei ore pentru un cazan dat, puteți calcula înapoi pentru a calcula debitul de abur. Aceasta înseamnă că un cazan va produce aproximativ 2.628.1 lb / h / 2.289 lb / h de aer de ardere consumat, sau aproximativ 1.15 kilograme de abur pentru fiecare kilogram de aer.

Pin
Send
Share
Send

Priveste filmarea: How does a Steam Turbine Work ? (Mai 2024).