Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Расчетка 17вариант.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
12.09.2019
Размер:
1.38 Mб
Скачать

2.9. Расчет испарительного пучка

Котлы ДЕ 16-14 имеют двухступенчатую схему испарения. Во вторую ступень выделены первые по ходу газов ряды труб конвективного пучка. Опускная система контура второй ступени испарения образована двумя необогреваемыми трубами.

Общим элементом в опускной системе первой ступени испарения являются последние по ходу газов ряды труб конвективного пучка.

Котельный пучок непосредственно соединен с барабаном и определяет общую компоновку схемы парогенератора. Его реконструкция с изменением площади поверхностей нагрева или конструктивных характеристик связана с большими трудностями и значительными капитальными затратами. Поэтому при выполнении проекта установки или реконструкции парогенератора котельный пучок обычно не изменяют, а производят его поверочный расчет, в результате которого определяют параметры газов за рассчитываемой поверхностью.

Таблица 13

Характеристика

Формула или способ определения

Значение

Полная площадь поверхность нагрева Н, м

По конструктивным размерам

165

Диаметр труб d, мм

По конструктивным размерам

60x3

Чисто рядов труб z2, шт.

По конструктивным размерам

14

Чисто труб в ряду z1, шт.

По конструктивным размерам

10

Относительный шаг труб:

продольный s2/d, мм

По конструктивным размерам

2

поперечный s1/d, мм

По конструктивным размерам

1,5

Расположение труб

По конструктивным размерам

коридорное

Характер омывания

По конструктивным размерам

поперечное

Средняя длина труб l, м

По конструктивным размерам

2,75

Площадь живого сечения для прохода газов F, м2

[3, стр. 46, ф.6-20]

Эффективная толщина излучающего слоя s, м

[3, стр. 48, ф. 6-33]

Температура газов перед пучком ϑʹ,°С

Таблица 12

785

Энтальпия газов перед пучком Iʹ, кДж\кг

Таблица 12

37073,62

Температура газов за пучком ϑʹʹ,°С

По предварительному выбору

600

Энтальпия газов перед пучком Iʹʹ, кДж\кг

Таблица 5

28390,21

Количество теплоты, отданное пучку Qг, кДж/кг

[3, стр. 38, ф. 6-1]

Температура кипения при давлении в барабане (рБ=1,36МПа) tкип, °С

[3, стр. 179, т. VI-7]

193,64

Средняя температура газов ϑср, °С

Средний температурный напор Δt, °С

[3, стр. 48, ф. 6-34]

Средняя скорость газов w, м/с

[3, стр. 44, ф. 6-16]

Коэффициент теплоотдачи конвекцией αк, кВт/(м2К)

[3, стр. 43, рис. 6-5]

Суммарная поглощательная способность трехатомных газов

p·rn·s

Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами kг,

[3, стр. 32, рис. 5-5]

37

Коэффициент ослабления лучей несветящейся частью среды kнс,

[3, стр. 31, ф. 5-25]

Коэффициент ослабления лучей сажистыми частицами kсж,

[3, стр. 33, ф. 5-32]

Коэффициент ослабления лучей светящейся частью среды kсв,

[3, стр. 33, ф. 5-31]

Степень черноты

светящейся части асв

[3, стр. 29, ф. 5-29]

асв=0,11

несветящейся части анс

[3, стр. 29, ф. 5-30]

анс=0,06

Степень черноты излучающей среды а

[3, стр. 28, ф. 5-28]

Температура загрязненной стенки трубы tст, °С

[3, стр. 48, ф.6-34]

Коэффициент теплоотдачи излучением αЛ, Вт/(м2К)

[3, стр. 47, рис. 6-12]

Коэффициент использования поверхности нагрева ξ

[3, стр. 42]

0,925

Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке α1, Вт/(м2К)

[3, стр. 41, ф.6-13]

Коэффициент загрязнения ε, м2К/Вт

[3, стр. 40, рис. 6-1]

Коэффициент теплопередачи k, Вт/(м2К)

[3, стр. 39, ф.6-5]

Тепловосприятие по уравнению теплопередачи Qт, кДж/кг

[3, стр. 38, ф.6-2]

Расхождение расчетных тепловосприятий ΔQ, %

[3, стр. 53, ф.7-4]