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數學模型在鍋爐熱效率計算中應用的探討

2017-03-03 09:19:22劉忠有中國石油工程建設有限公司華東設計分公司吉林吉林132022
化工管理 2017年29期
關鍵詞:煙氣分析

劉忠有(中國石油工程建設有限公司華東設計分公司,吉林 吉林 132022)

數學模型在鍋爐熱效率計算中應用的探討

劉忠有(中國石油工程建設有限公司華東設計分公司,吉林 吉林 132022)

本文通過對鍋爐熱效率計算中水、汽、煙、空氣等熱力學參數數學模型的分析,給出了鍋爐熱效率計算機輔助計算方法,使技術人員從煩瑣的手工計算中擺脫出來,熱效率分析更精確,對鍋爐運行管理有實用價值。

數學模型;鍋爐;熱效率

鍋爐的熱效率是指鍋爐在設計以及運行中關鍵技術的經濟指標,以此來表明鍋爐的技術完善程度以及鍋爐運行管理的水平。通常鍋爐的熱效率分析有正平衡和反平衡分析兩種方法,而正平衡分析比較粗略,誤差較大。反平衡熱效率手工計算一般比較復雜,需要借助各類圖表,工作量很大。本文通過熱工參數數學模型的建立,并結合計算機編程,給出了鍋爐反平衡熱效率的數值模擬計算方法,供鍋爐技術管理人員參考。

1 鍋爐反平衡分析

鍋爐的正平衡僅能夠粗略的求得出鍋爐熱效率,不能以此來研究及分析影響整個鍋爐熱效率的各種因素,來得到提升鍋爐熱效率的方法。因此,在實際鍋爐設計和運行管理中,往往是通過鍋爐熱平衡測試,求得鍋爐各項熱損失,進而求得鍋爐的反平衡熱效率,其公式如下:ηgl=100-(q2+q3+q4+q5+q6)%

其中:ηgl——鍋爐熱效率;q2——排煙熱損失;q3——氣體不完全燃燒熱損失;

q4——固體不完全燃燒熱損失;q5——散熱損失;q6——其他熱損失。

2 鍋爐熱平衡測試

在進行鍋爐反平衡熱效率分析前,應通過鍋爐熱平衡測試來確定相關的初始數據,包括鍋爐給水、過熱蒸汽、煙氣、空氣等相關介質參數,還要作好燃料所用應用基分析,以及運行狀態鍋爐水汽煙風的化學分析,為熱效率分析做準備,測試一般應進行3次,每次不少于4小時。

3 熱力學參數的數學模型

3.1 過熱蒸汽焓值的數學模型

hgq=2023.42+1.6675×T+2.9593×10-4T2-(1.1584×108P-7.0801×105)/T2.782-(1.1157×

1026P2-4.1677×1021)/T10.19×(4.1773×1036P3-9.5378×1029)/T14.76-Δh

其中:hgq:過熱蒸汽焓值,kJ/kg;T:過熱蒸汽溫度,K;P:過熱蒸汽壓力,MPa;

Δh:修正值,當汽溫t≤450℃,汽壓p≤4.5MPa時,Δh=0。

當汽溫>450℃時:

4.5 MPa<p≤7MPa時,Δh=1kJ/kg;7MPa<p≤9MPa時,Δh=2kJ/kg;

9MPa<p≤11MPa時,Δh=3kJ/kg;11MPa<p≤12.5MPa時,Δh=4kJ/kg;

12.5 MPa<p≤14.5MPa時,Δh=5kJ/kg;14.5MPa<p≤15.5MPa時,Δh=6kJ/kg;

15.5 MPa<p≤16.5MPa時,Δh=7kJ/kg;16.5MPa<p≤17.3MPa時,Δh=8kJ/kg;

17.3 MPa<p≤17.9MPa 時 ,Δh=9kJ/kg;17.9MPa<p≤20MPa時,Δh=10kJ/kg。

3.2 鍋爐給水焓值的數學模型

hgs=1.292107484p+ 4.550678975tgs- 0.002722257tgs2+0.000008666tgs3-

0.004608878 ptgs-18.45891457

其中:hgs:鍋爐給水焓值,kJ/kg;tgs:鍋爐給水溫度,℃;P:鍋爐給水壓力,Mpa。

3.3 煙氣內三原子氣體的定壓比熱數學模型

CRO=4.1868×[(2.3407239×10-18)tpy5-(2.0555466×10-14)tpy4+(7.6427112×10-11)tpy3-

(1.6633384×10-7)tpy2+(2.5207184×10-4)tpy+0.38231419]

其中:CR2O:三原子氣體定壓比熱,kJ/Nm3·℃;tpy:排煙溫度,℃。

3.4 煙氣中N2定壓比熱的數學模型

CN2=4.1868×[(1.543612×10-14)tpy4(1.881896×10-18)tpy5-(4.771010×10-11)tpy3

+(6.2620324×10-8)tpy2-(5.3739164×10-6)tpy+0.30929091]

其中:CN2:N2定壓比熱,kJ/Nm3·℃;tpy:排煙溫度,℃。

3.5 煙氣中水蒸氣定壓比熱的數學模型

CH2O=4.1868×[(9.153888410-15)tpy4-(9.2691428×10-19)tpy5-(3.5393369×10-11)tpy3+

(5.7207222×10-8)tpy2-(2.4795243×10-5)tpy+0.356726]

其中:CH2O:煙氣中水蒸氣定壓比熱,kJ/Nm3·℃;tpy:排煙溫度,℃。

3.6 濕空氣的平均定壓比熱

Ck=4.1868×[(1.7716406×10-14)tpy4-(2.2616689×10-18)tpy5-(5.1300306×10-11)tpy3+

(6.0760977×10-8)tpy2-(3.5619473×10-5)tpy+0.31519196]其中:Ck:濕空氣定壓比熱,kJ/Nm3·℃;tpy:空氣溫度,℃。

3.7 灰的比熱Ch

(1)當灰的溫度th≤900℃時,Ch=4.1868(0.189+0.5×10-4th)kJ/kg·℃

(2)當灰的溫度th>900℃時,Ch=4.1868(0.17+0.65×10-4th)kJ/kg·℃

4 計算機編程

根據水、汽、煙氣等物理量的數學模型,就可以實現鍋爐反平衡熱效率的電算化,利用VB語言編程可以很容易實現這一過程,也能夠采用EXCEL表中的某些函數功能來實現該目的,設計整個程序框圖。

5 結論

通過對鍋爐反平衡熱效率中關鍵的熱力學參數的數學模擬,依靠計算機編程,實現了鍋爐熱效率的電算化,使鍋爐技術管理人員可以從繁重的計算中解脫出來,提高了工作效率。實踐表明,對技術人員日常鍋爐運行管理有一定應用價值。

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