焚烧炉设计作业

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1、固废课程设计作业2-焚烧设施设计焚烧炉设计作业学号:10271012姓名:马涛习题1:某生活垃圾焚烧厂单炉处理能力8t/h,①垃圾含可燃物45%(碳21%、氢3%,氧19%、氮1.4%、硫0.6%),水分35%、灰分20%;②炉栅残渣含碳量5%;③进人炉膛的废物温度为65℃,离开炉栅残渣的温度为650℃;④残渣的比热为0.323kJ/(kg·℃);⑤水的汽化潜热2420kJ/kg;⑥辐射损失为总炉膛输入热量的0.5%;⑦碳的热值为32564kJ/kg,计算:(1)理论空气量、实际空气量(m=2,空气湿度1%)(2)理论烟

2、气量、实际烟气量(3)废物燃烧后可利用的热量(4)烟气温度,要求烟气温度达到850℃,求助燃空气温度(5)烟气急冷要求从500℃降至180℃,水冷或空冷的冷媒用量(6)采用中温中压余热锅炉,估算发电量解:(1)理论空气量、实际空气量表1垃圾的湿基组成及可燃分元素组成水分灰分可燃分(wt%)(wt%)(wt%)CHONS合计3520213191.40.645可燃分元素组成(%)46.676.6742.223.111.33100空气湿度1%,垃圾完全氧化所需的理论空气量(含水蒸气)为:C22.4H22.4O22.4S22.

3、4A/11%0120.2140.21320.21320.2138.890.2126.670.033.330.193.330.006/11%Nm/kg32.08Nm/kg空气比m=2,实际空气量(含水蒸气)为:33AmA22.08Nm/kg4.16Nm/kg0(2)理论烟气量、实际烟气量固废课程设计作业2-焚烧设施设计(1)理论湿烟气量C0.2133CO22.422.4Nm/kg0.392Nm/kg21212HWH2O22.4A0

4、x2180.030.3513322.42.08Nm/kg0.7924Nm/kg218100NN22.411%0.79A20280.0143322.411%0.792.08Nm/kg1.638Nm/kg28S0.00633SO222.422.4Nm/kg0.0042Nm/kg323233理论烟气总量G0.3920.79241.6380.0042Nm/kg2.8266Nm/kg0表2理论空气量时烟气组成组

5、分CO2H2ON2SO2合计体积(Nm3/kg)0.3920.79241.6380.00422.8266百分比(%)13.8728.0357.950.15100(2)实际湿烟气量33GGm1A2.8266212.08Nm/kg4.9066Nm/kg00表3实际空气量时烟气组成组分CO2H2ON2SO2O2合计体积(Nm3/kg)0.3920.81323.26480.00420.43244.9066百分比(%)7.9916.5766.540.098.81100(3)废物燃烧后可利用热值根据Dul

6、ong公式,该垃圾可燃分的高位热值为:CHOSH08100340002500100100810010046.676.6742.221.338100340002500kcal/kg10010081001004287kcal/kg垃圾的湿基低位热值为:固废课程设计作业2-焚烧设施设计3Hl42870.4560090.351557.2kcal/kg6518.4kJ/kg100以1kg垃圾为基准计算。(1)残渣中未燃烧的碳含热量未燃烧碳

7、的量灰分质量为:120%kg0.2kg0.2总残渣量为:kg0.2105kg15%未燃烧碳的量为:0.21050.20.0105kg未燃烧碳的热损失325640.0105kJ342kJ(2)计算水的汽化潜热总水量:0。350.039kg0.62kg水的汽化潜热:24200.62kJ1500.4kJ注:水的汽化潜热在计算低位热值时已考虑(3)辐射损失6518.40.5%kJ32.6kJ(4)残渣带走的显热0.21050.32365065kJ39.8kJ(5)可利用的热值=垃

8、圾湿基低位热值—各种热损失之和6518.434232.639.8kJ6104kJ(4)助燃空气温度固废课程设计作业2-焚烧设施设计tg=850℃,查上图得0~850℃各组分的Cp(内插法),见表4。表4烟气组分定压比热容烟气组分CO2H2ON2SO2O2体积(Nm3/kg)0.3920.81323.2

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