Смекни!
smekni.com

Поверочный тепловой расчет котла Е-25-24 225 ГМ (стр. 5 из 7)

Степень черноты: светящейся части, аСВ несветящейся части, аГ 1-е-КсвPS 1-e-KнсPS 0,19 0,072
Степень черноты факела, аФ maСВ+(1-m)aг 1*0.17=0.17
Коэффициент загрязнения, e, м2К/Вт По 6-2 0,0042
Температура загрязненной стенки трубы, tСТ, 0С tСР+(
303.4+(0,0042+
)
*
6183.68*=303.6
Коэффициент теплоотдачи излучением, aЛ, Вт/(м2К) По рис. 6-12 0,98*138*0,19=25,8
Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке, a1, Вт/(м2К) x(aЛ+aК) 0,95(25,8+50.3)=79,4
Коэффициент тепловой эффективности, Y По табл. 6-2 0,8
Коэффициент теплопередачи, к,Вт/(м2К)
0,8
=69,7
Разность температур между газами и паром: наибольшая, DtБ, 0С наименьшая, Dtм, 0С J`-t`` J``-t` 900-380=520 730-226.8=503.2
Температурный напор при противотоке, DtПРТ, 0С
511,6
Площадь поверхности нагрева прямоточного участка, НПРМ2 По конструктивным размерам 36
Полная площадь поверхности нагрева, Н, м2 То же 73
Параметр, А НПРМ 0.49
Полный перепад температур газов,t1, 0С J`- J`` 900-730=173
То же пара, t2, 0С t``-t` 380-226.8=153.2
Параметр, Р
0.25
Параметр R t1/ t2 1.129
Коэффициент перехода к сложной схеме, y, По рис. 6-14 1
Температурный перепад, Dt, 0С y DtПРТ 1*511,6=511,6
Тепловосприятие ступени по уравнению теплообмена, QТ, кДж/кг
=
4820,5
Расхождение расчетных тепловосприятий, DQ
100=0,3

2.9 Расчет испарительного пучка

Испарительные пучки непосредственно связаны с барабаном и определяет общую компоновку парогенератора. Поэтому их реконструкция с изменением площади поверхностей нагрева или конструктивных характеристик связана с большими трудностями и значительными капитальными затратами. Поэтому испарительные пучки ,как и фестон, только как правило поверяют. Расчет ведем по таблице 2-12.

Таблица 1-12. Поверочный расчет испарительного пучка

Наименование

Формула или способ определения

Расчет

Полная площадь поверхности нагрева, Н, м2 По конструктивным размерам 188
Диаметр труб, d, мм » » 60
3
Относительный шаг труб, продольный, s2/d поперечный, s1/d » » 2 5.83
Количество рядов труб, z2,шт » » 10
Количество труб в ряду,z1,шт » » 12
Площадь живого сечения для прохода газов, F, м2 АВ-z1dl 4.23*1.7-12*0.06*2.8=5.175
Эффективная толщина излучающего слоя, s, м
0.74
Температура газов перед пучком, J`, 0С Из расчета перегревателя 730
Энтальпия газов перед пучком, I`, кДж/кг То же 23712
Температура газов за пучком, J``, 0С По предварительному выбору 560
Энтальпия газов за пучком, I``, кДж/кг По IJ- таблице 17904,2
Количество теплоты, отданное пучку, Qг, кДж/кг j(I`-I``+Da I0ПРС) 0.986(23712-17904,2 +11,95)=5737,8
Температура кипения при давлении в барабане(pБ=2.64 МПа), tкип, 0С По табл. VI-7 226.8
Средняя температура газов, Jср,0С 0,5(J``+ J`) 0,5(730+560)=645
Средний температурный напор, Dt,0C Jср-tкип 640-226,8=418,2
Средняя скорость газов, w, м/с
=
4.93
Коэффициент теплоотдачи конвекцией, aК, кВт/(м2К) По рис. 6-6 38.3*0,95*1,1*1=40.1
Суммарная поглощательная способность трехатомных газов, prns, м*Мпа prns 0,1*0,219*0,74=0,016
Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами,кг,1/(м*МПа) По формуле 5-26 6,9
Коэффициент ослабления лучей, несветящейся частью среды, kнс, 1/(м*МПа) rnkг 6,9*0,219=1,5
Коэффициент ослабления лучей сажистыми частицами, кСЖ, 1/(м*МПа) По формуле 5-32 1,31
Коэффициент ослабления лучей, светящейся частью среды, kСВ, 1/(м*МПа) kСВ= kнс+ кСЖ 1,31+1,5=2,81
Степень черноты: светящейся части, аСВ несветящейся части, аГ 1-е-КсвPS 1-e-KнсPS 0,187 0,092
Степень черноты излучающей среды, а maСВ+(1-m)aг 0,55*0,182+0,45*0,092=0,14
Температура загрязнённой стенки трубы, tст, 0С tКИП+ Dt 226,8+80=306,8
Коэффициент теплоотдачи излучением, aЛ, Вт/(м2К) По рис. 6-12(aЛ= aНаСГ) 76*0,14*0,97=10,3
Коэффициент использования поверхности нагрева, x По 6-2 0.95
Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке, a1, Вт/(м2К) x(aЛ+aК) 0,95(10,3+40.1)=47.8
Коэффициент загрязнения, e, м2К/Вт По ф-ле 6-8 и рис. 6-1 0,0048
Коэффициент теплопередачи k, Вт/м2К
=38.8
Тепловосприятие фестона по уравнению теплопередачи, QТ, кДж/кг
=5649,1
Расхождение расчетных тепловосприятий, DQ, %
100
100=-1,54

2.10 Расчет хвостовых поверхностей