Расчет первого конвективного пучка котла — КиберПедия 

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Расчет первого конвективного пучка котла

2017-06-12 345
Расчет первого конвективного пучка котла 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Конвективные поверхности нагрева парового котла играют важную роль в процессе получения пара, а также использования теплоты продуктов сгорания, покидающих топочную камеру.

При расчете конвективных поверхностей нагрева используются уравнение теплопередачи и уравнение теплового баланса. Для расчета задаемся температурой продуктов сгорания после рассчитываемой поверхности нагрева и затем уточняем ее путем последовательных приближений. В связи с этим расчет ведем для двух значений температуры продуктов сгорания после рассчитываемого газохода. Расчет производим для 1м3 сжигаемого газа при нормальных условиях.

Расчет конвективных поверхностей котла ведем в следующей последовательности.

По чертежу котлоагрегата определяем следующие конструктивные характеристики газохода:

- площадь поверхности нагрева Н=106,2 м2;

- поперечный шаг труб S1 = 110 мм;

- продольный шаг труб S2 = 110 мм;

- число рядов труб по ходу продуктов сгорания z2 = 24 шт.;

- наружный диаметр и толщина стенки трубы

- площадь живого сечения для прохода продуктов сгорания F = 1,245 м2.

Подсчитываем относительный шаг:

- поперечный (2.36)

- продольный (2.37)

Предварительно принимаем два значения температуры продуктов сгорания после рассчитываемого газохода:

Весь дальнейший расчет ведем для двух предварительно принятых температур.

Определяем теплоту, отданную продуктами сгорания по уравнению теплового баланса[1]:

, (2.38)

где - коэффициент сохранения теплоты;

Н' – энтальпия продуктов сгорания перед поверхностью нагрева, принимаем из расчета топочной камеры:

Н' = Нт" = 20442,94 , при Θт"= 1171оС;

Н" – энтальпия продуктов сгорания после конвективного пучка, принимаем из таблицы 2.3 при: Θ1" = 800 оС Н1" = 14469.1 ,

Θ2" = 500 оС Н2" = 8711.2 ;

- присос воздуха в конвективном пучке;

Нопр.в. – энтальпия присосанного воздуха при tв = 30 оС,

Нопр.в. = Нох.в. = 379,047 ;

Расчетную температуру потока продуктов сгорания в конвективном

газоходе определяем по формуле[1]:

(2.39)

Определяем температурный напор[1], оС:

(2.40)

где tк – температура охлаждающей среды, принимаем для парового котла равной tк = 195 оС при Р1 = 1,4 МПа.

Подсчитываем среднюю скорость продуктов сгорания в поверхности нагрева[1]:

(2.41)

 

Определяем коэффициент теплоотдачи конвекцией от продуктов сгорания к поверхности нагрева при поперечном омывании шахматных пучков труб по формуле[1]:

(2.42)

где - коэффициент теплоотдачи определяемый по номограмме [1],

= 110 ;

= 101 ;

сz – поправка на число рядов труб по ходу продуктов сгорания, определяем по номограмме [1], сz = 1,0;

сs – поправка на компоновку пучка, определяем по номограмме [1], сs = 0,9;

сф–коэффициент, учитывающий влияние физических параметров потока, определяем по номограмме [1], ;

Вычисляем степень черноты газового потока (а). При этом предварительно вычисляем суммарную оптическую толщину[1]:

(2.43)

где s – толщина излучающего слоя, для гладкотрубных пучков определяем по формуле[1]:

(2.44)

. – коэффициент ослабления лучей золовыми частицами, принимаем при сжигании газа . = 0;

- концентрация золовых частиц, принимаем ;

р – давление в газоходе, принимаем для котлов без надува равным 0,098МПа;

– коэффициент ослабления лучей трехатомными газами, определяем по формуле[1]:

Степень черноты продуктов сгорания[1]: .

Определяем коэффициент теплоотдачи , учитывающий передачу теплоты излучением[1]:

(2.45)

где - коэффициент теплоотдачи в зависимости от температуры загрязненной стенки:

(2.46)

где t – средняя температура окружающей среды, принимаем для

паровых котлов равной температуре насыщения t = 195оС;

- при сжигании газа принимаем равной 25оС;

– коэффициент, учитывающий температуру стенки [3]: .

Подсчитываем суммарный коэффициент теплоотдачи от продуктов сгорания к поверхности нагрева[1]:

(2.47)

где - коэффициент использования, учитывающий уменьшение тепловосприятия поверхности нагрева, принимаем (1,ст.179)

Определяем коэффициент теплопередачи[1]:

(2.48)

где - коэффициент тепловой эффективности[1], .

Определяем количество теплоты, воспринятое поверхностью нагрева[1]:

, (2.49)

где - температурный напор для конвективной поверхности нагрева, определяем по формуле:

(2.50)

где tк =195 оС при Р1 = 1,4Мпа;

Н=106,2 м2 – площадь поверхности нагрева конвективного пучка.

По принятым двум значениям температуры и и полученным двум значениям Qб и Qт строим график зависимости Q = f (Θ"). Он представлен на рисунке 2.1.

Рис.2.1 Графическое определение расчетной температуры

, , .


Поделиться с друзьями:

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.022 с.