Смекни!
smekni.com

Паровой котел ДЕ 6,5-14 ГМ (стр. 8 из 11)

По энтальпии воды после экономайзера определяем температуру воды после экономайзера tэк , °С

где: С – температура воды, кДж/(кг*К)

Температура воды на выходе из экономайзера на 92,1 °С ниже температуре кипения в барабане парогенератора.

К установке принимаем чугунный экономайзер.

Определяем температурный напор в экономайзере ∆t, °С

∆tб= 256-125=131°С

∆tб=155-100=55°С

где: ∆tб и ∆tм – большая и меньшая разница температуры продуктов сгорания и температуры нагреваемой жидкости, °С


Выбираем к установке

Чугунный экономайзер ВТИ с длиной труб 2000 мм; площадь поверхности нагреав с газовой стороны 2,95 м2; площадь живого сечения для прохода продуктов сгорания 0,12 м2.

7.3 Определяем действительную скорость

, м/c продуктов сгорания в экономайзере

где:

- среднеарифметическая температура продуктов сгорания в экономайзере, °С

- площадь живого сечения для прохода продуктов сгорания, м2

= z1*Fтр

где: z1 – число труб в ряду; принимаем 4 труб

Fтр – площадь живого сечения для прохода продуктов сгорания одной трубы, м2

Fэк = 4*0,12=0,48

7.4 Определяем коэффициент теплопередачи К, Вт/(м2*К)

где:

- коэффициент тепловой эффективности, принимается по таблице 6.9 источник 1,

- коэффициент теплоотдачи от продуктов сгорания к стенке труб

18,8*1,02=19,2

7.5 Определяем площадь поверхности нагрева водяного экономайзера Нэк , (м2)

7.6 определяем общее число труб n, экономайзера

где: НТР – площадь поверхности нагрева одной трубы, м2

≈ 44

7.7 Определяем число рядов труб m, в экономайзере

≈11

8. Аэродинамический расчет котла

Аэродинамический расчет котельной установки выполняем по формулам в соответствии с источником 1.

Аэродинамическое сопротивление на пути прохождения газов в газоходах котельной установки складывается из местных сопротивлений, зависящих от изменения сечений газоходов и их поворотов и из сопротивления, возникающего вследствие трения и вследствие сопротивления пучков труб.

Аэродинамическое сопротивление котельной установки ∆hк.у., Па, определяется по формуле:

∆hк.у=∆hт+∆hкп1+∆hкп2+∆hэк+∆hм.с

где: ∆hт – разряжение в топке, создаваемое дымососом, Па;

∆hкп1 – сопротивление первого конвективного пучка, Па;

∆hкп2 – сопротивление второго конвективного пучка, Па;

∆hэк – сопротивление экономайзера, Па;

∆hм.с – местные сопротивления, Па.

Разряжение в топке ∆hт, Па, принимаем равным

∆hт =30

Определяем сопротивление первого конвективного пучка ∆hкп1, Па

где: ρг – плотность дымовых газов в газоходе, кг/м2


где: ρо – плотность дымовых газов при 0°С, кг/м3

ρо = 1,34

Ѳг – средняя температура газов в первом конвективном пучке, °С

- скорость продуктов сгорания в газоходе, м/с

– коэффициент сопротивления первого конвективного пучка,

где:

- коэффициент сопротивления одного ряда труб; зависит от величины относительного продольного и поперечного шагов труб.

где:

значения, определяемые по номограмме,

0,58*0,87*0,43=0,22

0,22*26=5,7

Определяем сопротивление двух поворотов (под углом 90° и под углом 180°) в первом конвективном пучке

, Па

где:

– коэффициент сопротивления двух поворотов 90° и поворотом под углом 180°

Определяем сопротивление второго конвективного пучка ∆hкп2, Па

где: ρг – плотность дымовых газов в газоходе, кг/м2

где: ρо – плотность дымовых газов при 0°С, кг/м3

ρо = 1,34

Ѳг – средняя температура газов в втором конвективном пучке, °С


- скорость продуктов сгорания в газоходе, м/с

где:

значения, определяемые по номограмме,

0,36*1,32*0,4=0,2

0,2*26=5,2

Определяем сопротивление двух поворотов под углом 90° после второго конвективного пучка

, Па

где:

– коэффициент сопротивления двух поворотов 90°


Определяем сопротивление экономайзера ∆hэк, Па

где: n – число труб по ходу газов: n =11

ρг – плотность дымовых газов в экономайзере, кг/м2