Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
KUP_bolvanka_kursacha.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
13.02.2015
Размер:
1.24 Mб
Скачать

Первая ступень водяного экономайзера

  1. Температура газов на выходе из водяного экономайзера " , °С

(из расчета ВП 1-й ступени).

  1. Энтальпия газов I'' , кДж/кг (из расчета ВП 1-й ступени).

  2. Температура питательной воды tпв , °С (по заданию).

  3. Энтальпия питательной воды iпв , кДж/кг

(табл. 10 при , с.158).

  1. Тепловосприятие ступени по балансу

, кДж/кг .

  1. Энтальпия воды на входе в 1-ю ступень водяного экономойзера

, кДж/кг ,

где , кг/с .

  1. Температура воды на входе в 1-ю ступень водяного экономайзера

tв' , °С (табл. 10).

  1. Энтальпия воды на выходе из 1-й ступени водяного экономайзера

, кДж/кг .

  1. Температура воды на выходе tв'' , °С (табл. 10, с.158).

10. Энтальпия газов на входе в 1-ю ступень экономайзера

, кДж/кг .

  1. Температура газов на входе в 1-ю ступень экономайзера ' , °С

(табл. 2, с.147).

Рис. П1-6. Эскиз первой ступени водяного экономайзера

12. Средняя температура газов

, °С .

13. Средняя температура воды

, °С .

14. Диаметр труб d , мм (по чертежу).

  1. Относительные шаги труб принимаем: поперечный 1 = 2,0 ÷ 3,0 ; продольный 2 = 1,5 ÷ 2,5 .

    1. Шаги труб: поперечный s1 = d 1 , мм ; продольный s2 = d 2 , мм .

    2. Число труб в одном ряду

, шт .

    1. Площадь живого сечения для прохода газов ( аш и bш - глубина и

ширина конвективной шахты)

Fжс = aш bш – Z1 d lтр , м2 ,

где lтр = bш – 0,1 , м .

    1. Объем газов на 1 кг топлива Vг , м3/кг (табл. 1, с.146).

    2. Скорость газов

, м/с .

Полученная скорость газов не должна быть выше предельно

допустимой (табл. 13, с.163), но не ниже 6 м/с.

    1. Объемная доля водяных паров (табл. 1).

    2. Объемная доля трехатомных газов и водяных паров rп (табл.1).

    3. Концентрация золовых частиц mзл (табл. 1).

    4. Коэффициент теплоотдачи конвекцией (рис. 6, с.174)

aк = aн Сz Сs Cф , Вт/(м2 ·К) .

    1. Эффективная толщина излучающего слоя

, м .

    1. Суммарная поглощающая способность трехатомных газов

PnS = rn РS , м ·МПа.,

где Р = 0,1 МПа – давление в газоходах котельного агрегата.

    1. Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами (рис. 3, с.172) kг, 1/(м·МПа).

    2. Коэффициент ослабления лучей золовыми частицами (рис. 3) kзл, 1/(м·МПа).

      1. Оптическая толщина

.

      1. Степень черноты a (рис. 2, с.171).

      2. Температура загрязненной стенки

,°С .

        1. Коэффициент теплоотдачи излучением (рис. 9, с.179)

aл = aн a , Вт/(м2 ·К) .

        1. Температурный напор на входе газов

Dtб = ' ‑ t''в , °С .

        1. Температурный напор на выходе газов

Dtм = " ‑ t'в , °С .

        1. Средний температурный напор

,°С .

        1. Коэффициент использования поверхности нагрева =1 .

        1. Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке

a1 =  (aк + aл) , Вт/(м2 ·К) .

        1. Коэффициент тепловой эффективности y (рис. 14, с.183).

        2. Коэффициент теплопередачи

k = y a1 , Вт/(м2 ·К) .

        1. Необходимая поверхность нагрева

, м2 .

        1. Длина одного змеевика

, м .

  1. Число рядов по ходу потока

, шт .

  1. Число петель

, шт .

  1. Шаг одной петли

Sпет = 2 s2 , мм .

  1. Высота пакета экономайзера

hэк = Zпет Sпет · 10-3 , м .

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]