Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Котельные установки и парогенераторы.DOC
Скачиваний:
19
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
1.48 Mб
Скачать

Поверочный расчет фестона

Таблица 9

Величина

Обозначение

Формула или способ определения

Единица

Расчет

Полная площадь поверхности нагрева

Н

По конструктивным размерам

м2

42

Площадь поверхности труб боковых экранов в зоне фестона

Ндоп

По конструктивным размерам

м2

4

Диаметр труб

d

По конструктивным размерам

мм

60

Количество труб в ряду

z1

По конструктивным размерам

шт.

16

Количество рядов труб по ходу газов

z2

По конструктивным размерам

шт.

3

Относительный поперечный шаг труб

s1/d

По конструктивным размерам

-

4

Относи тельный продольный шаг труб

s2/d

По конструктивным размерам

-

3,5

Размеры поперечного сечения газохода

A

B

По конструктивным размерам

м

м

4,2

6,07

Площадь живого сечения для прохода газов

F

AB − z1dA

м2

3,84,4 − 160,063,8 = 13,1

Эффективная толщина излучающего слоя

s

м

Температура газов перед фестоном



т − из расчета топки

С

988

Энтальпия газов перед фестоном

I

Iт − из расчета топки

кДж/кг

7657

Температура газов за фестоном



По выбору (стр. 53 [2])

С

942

Энтальпия газов за фестоном

I

По I− таблице

кДж/кг

7262

Количество теплоты, отданное фестону

Qг

φ(I − I)

кДж/кг

0,99(7657 − 7262) =391

Температура кипения при давлении в барабане

tкип

Табл. IV-7 [2]

С

255

Средняя температура газов

ср

0,5( + )

С

0,5(988 + 942) = 965

Средний температурный напор

Δtср

ср − tкип

С

965 – 255 = 710

Средняя скорость газов

wг

м/с

Коэффициент теплоотдачи конвекцией

αк

αн  Сz  Cs  Cф,

рис. 6−5 [2]

31 0,92  0,95  1 = 27

Произведение

prns

р  rn  s

мМПа

0,1  0,26  0,91= 0,024

Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами

kг

Рис. 5−5 [2]

1/ мМПа

9,5

Коэффициент ослабления лучей золовыми частицами

kзл

Рис. 5−6 [2]

1/ мМПа

0,078

Суммарная оптическая толщина запыленного газового потока

kps

(kгrn + kзлзл)  p  s

(9,5  0,26 + 0,078  55,9) 0,1 ∙ ∙0,91 = 0,62

Степень черноты излучающей среды

a

1 − е kps

1 − е− 0,62 = 0,46

Темп-ный перепад между т-рой загр. стенки и газов в окне

Δt

Стр. 48 [2]

С

80

Температура загрязнения стенки трубы

tст

tкип + Δt

С

256 + 80 = 336

Коэффициент теплоотдачи излучением

αл

αн a

31  0,46 = 14

Коэффициент тиспользования поверхности нагрева

ξ

Стр. 41 [2]

1

Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке

α1

ξ(αк + αл)

1(27 + 14) = 41

Исходный коэффициент загрязнения

ε0

Рис. 6−1а [2]

0,008

Поправка на диаметр труб

Сd

Рис. 6−1б [2]

1,6

Поправка на фракционный состав золы

Cфр

Стр. 38−40 [2]

1

Поправка

Δε

Табл. 6−1 [2]

0,005

Коэффициент загрязнения

ε

ε0  Сd  Cфр + Δε

0,008  1  1,6 + 0,005 = 0,018

Коэффициент теплопередачи

k

Тепловосприятие фестона по уравнению теплопередачи

Qф

кДж/кг

Тепловосприятие настенных труб

Qдоп

кДж/кг

Суммарное тепловосприятие газохода фестона

Qт

Qф + Qдоп

кДж/кг

347 + 33 = 380

Расхождение расчетных тепловосприятий

ΔQ

%

2.5 Расчет пароперегревателя

Перегреватель – вертикальный, змеевиковый, конвективный, двухступенчатый. Змеевики первой ступени выполнены из труб  383 мм, второй из труб  423 мм. Поверхностный пароохладитель установлен между ступенями перегревателя «в рассечку».