Смекни!
smekni.com

Расчет теплового баланса парового котла (стр. 5 из 8)

αлн а сг

Для определения αн и коэффициент сг определяем температуру tз, 0С, загрязненной стенки по формуле

tз = t+ ∆t

tз = 194,1 + 25 = 219,1

α300н =33; α200н =26

а300 = 0,14; а200 = 0,15

сг300 = 0,94; сг200 = 0,9

αл400 =67*0, 14*0,94 = 4,5

αл 200 =59*0,15*0,9 =3,6

Подсчитываем суммарный коэффициент теплоотдачи α1, Вт/(м2·К), от продуктов сгорания к поверхности нагрева по формуле

α1 = ξ (αк+ αл)

α1300 =1(81+4,5)=85,5

α1200 =1(78,2+3,6)=81,7

Вычисляем коэффициент теплопередачи К, Вт/(м2·К), по формуле

К = α1ψ

К300 = 0,85*85,5 = 72,7

К300 = 0,85*81,7 = 69,5

Определяем количество теплоты Qт, кДж/м3, воспринятое поверхностью нагрева по формуле

где Δt – температурный напор, 0С, определяемый для испарительной конвективной поверхности нагрева, определяемый по формуле


По принятым двум значениям температуры υ′ и υ полученным двум значениям Qб и Qт производим графическую интерполяцию для определения температуры продуктов сгорания после поверхности нагрева. Температура υ на выходе из второго конвективного пучка равна 274.

7 Расчет экономайзера

Расчёт водяного экономайзера производим по формулам в соответствии с источником [2] .

Определяем теплоту отданную продуктами сгорания Qб, кДж/м3 при приятой температуре уходящих газов

Qб = φ (H′ – H″+ Δαэк*H0прс) (53)

где H′ – энтальпия продуктов сгорания на входе в экономайзер, кДж/м3

H″ – энтальпия уходящих газов, кДж/м3;

Δαэк – присос воздуха в экономайзер;

H0прс – энтальпия теоретического количества воздуха, Дж/м3;

φ – коэффициент сохранения теплоты.

Qб =0,975 (5450–3150+0,1*399,2) =2339,9

Приравнивая теплоту, отданную продуктами сгорания, теплоте, воспринятой водой в водяном экономайзере, определяем энтальпию воды h″эк, кДж/кг, после водяного экономайзера

(54)

где h′эк – энтальпия воды на входе в экономайзер, кДж/кг;

D – паропроизводительность котла, кг/с;

Dпр – расход продувочной воды, кг/с.

По энтальпии воды после экономайзера определяем температуру воды после экономайзера t″эк, 0С.

t″эк = h″эк/с (55)

t″эк = 575,2/4,19 = 137,3

В зависимости от направления движения воды и продуктов сгорания определяем температурный напор Δt, 0С


274
Δtб
137,3
150
Δtм
100


Н, м

(56)

где Δtб и Δtм – большая и меньшая разности температуры продуктов сгорания и температуры нагреваемой жидкости, 0С

Выбираем к установке чугунный экономайзер ВТИ с длиной труб 1500мм; площадью поверхности нагрева с газовой стороны 2,18 м2; площадью живого сечения для прохода продуктов сгорания Fтр=0,088 м2.

Определяем действительную скорость ωг, м/с, продуктов сгорания в экономайзере

(57)

где υэк – среднеарифметическая температура продуктов сгорания в экономайзере, 0С;

Fэк – площадь живого сечения для прохода продуктов сгорания, м2.

υэк =(274+150) / 2=212

Fэк = z1Fтр (58)

где z1 – число труб в ряду.

Fэк =5*0,088 = 0,44

Определяем коэффициент теплопередачи К, Вт/(м2·К),

К = Кнсυ. (59)

К = 20*1,02 = 20,4

Определяем площадь поверхности нагрева Нэк, м2, водяного экономайзера

(60)

Определяем общее число труб n, экономайзера

n =Нэк / Нтр (61)

где Нтр – площадь поверхности нагрева одной трубы, м2.

n = 163,6/ 2,18 = 75

Определяем число рядов труб m

m = n / z1 (62)

где z1 – принятое число труб в ряду.

m=75 / 5=15

К установке принимаем 15 рядов труб.

8 Аэродинамический расчет котельного агрегата

Аэродинамический расчет котельной установки ведём по формулам в соответствии с источником [7]

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 Δhк.у, Па, определяется по формуле:

Δhк.у = Δhт + Δhкп1 +Δhкп2+ Δhэк + Δhм.с+Δhна (63)

где Δhт – разряжение в топке, создаваемое дымососом, Па;

Δhкп1 иΔhкп2– сопротивление конвективных пучков, Па;

Δhэк – сопротивление экономайзера, Па;

Δhм.с – местные сопротивления, Па;

Δhна- сопротивление направляющего аппарата, Па.

Δhк.у =30+553+247+162+249+11=1252

Определяем разряжение в топке Δhт, Па, принимаем равным

Δhт = 30

Исходя из источника [7] стр.30.

Определяем сопротивление первого конвективного пучка Δhкп1, Па,

(64)

где rг − плотность дымовых газов в газоходе, кг/м3.

(65)

где rо − плотность дымовых газов при 0 ˚С, кг/м3

θг − средняя температура газов в первом конвективном пучке, ˚С.

(66)

(67)

ωк.2 – скорость продуктов сгорания в газоходе, м/с

(68)

ξк – коэффициент сопротивления конвективного пучка.

ξк= ξ0* z2 (69)

где ξ0 – коэффициент сопротивления одного ряда труб; зависит от величины относительного продольного и поперечного шагов труб.

ξ0σRе* ξгр (70)

где Сσ, СRе, ξгр – значения, определяемые по номограмме, рис VII-6 [7].

Сσ = 0,56. СRе = 1,3. ξгр = 0,48

ξ0=0,56*1,3*0,48=0,4

ξк=0,4*26=10,4

Определяем сопротивление второго конвективного пучка Δhкп, Па, по формуле


(71)

где rг − плотность дымовых газов в газоходе, кг/м3, по формуле

(72)

где rо − плотность дымовых газов при 0 ˚С, кг/м3;

θг − средняя температура газов в конвективном пучке, ˚С, по формуле

(73)

ωк.2 – скорость продуктов сгорания в газоходе, м/с, по формуле

. (74)

ξк – коэффициент сопротивления конвективного пучка, по формуле (69)

ξк= ξ0* z2


где ξ0 – коэффициент сопротивления одного ряда труб; зависит от величины относительного продольного и поперечного шагов труб по формуле (70)