Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
Топ:
Генеалогическое древо Султанов Османской империи: Османские правители, вначале, будучи еще бейлербеями Анатолии, женились на дочерях византийских императоров...
Теоретическая значимость работы: Описание теоретической значимости (ценности) результатов исследования должно присутствовать во введении...
Когда производится ограждение поезда, остановившегося на перегоне: Во всех случаях немедленно должно быть ограждено место препятствия для движения поездов на смежном пути двухпутного...
Интересное:
Национальное богатство страны и его составляющие: для оценки элементов национального богатства используются...
Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является...
Как мы говорим и как мы слушаем: общение можно сравнить с огромным зонтиком, под которым скрыто все...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
| № п/п | Наименование | Обозначение | Размерность | Формула | Величина | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | Диаметр труб | d | мм | См. конструкт. расчет | 32
| ||
| 2 | Расположение труб | - | - | По конструктивным характеристикам | шахматное | ||
| 3 | Относительный поперечный шаг | Ơ1 | - | -----/ / ----- | 3,28 | ||
| 4 | Относительный продольный шаг | Ơ2 | - | -----/ / ----- | 1,87 | ||
| 5 | Число рядов труб по ходу газов | zг | шт | -----/ / ----- | 8 | ||
| 6 | Живое сечение для прохода газов | Fг | м2 | -----/ / ----- | 8,10 | ||
| 7 | Живое сечение для прохода пара | fп | м2 | -----/ / ----- | 0,045 | ||
| 8 | Поверхность нагрева пароперегревателя | H | м2 | -----/ / ----- | 80 | ||
| 9 | Дополнительная поверхность нагрева | Hд | м2 | -----/ / ----- | 3,3 | ||
| 10 | Эффективная толщина излучающего слоя | Sэф | м | -----/ / ----- | 0,197 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | ||
| 11 | Температура газов на входе | υ΄ | ºC | Из расчета газовой камеры | 996 | ||
| 12 | Теплосодержание газов на входе | I΄ | ккал/кг | -----/ /----- | 4635,17 | ||
| 13 | Температура пара на входе в ПП΄ | T΄ | ºC | принимаем | 359 | ||
| 14 | Теплосодержание пара на входе | i΄ | ккал/кг | Табл.XXV,[4] | 743,6 | ||
| 15 | Температура пара на выходе | t΄ | ºC | задано | 440 | ||
| 16 | Теплосодержание пара на выходе | i΄΄ | ккал/кг | Табл.XXV,[4] | 788,2 | ||
| 17 | Тепло, воспринятое паром по балансу | Qб | ккал/кг |
|
| ||
| 18 | Тепло, воспринятое дополнительной поверхностью | Qд | ккал/кг | принято | 80 | ||
| 19 | Теплосодержание газов на выходе | I΄΄ | ккал/кг |
присосы воздуха
(при tхв=30ºC)
| 4635,17- +
+0,015·96,75=4014,2
| ||
| 20 | Температура газов на выходе | υ΄΄ | ºC | По таблице I-υ | 874 | ||
| 21 | Средняя температура газов | υср | ºC |
|
| ||
| 22 | Средняя скорость газов | Wг | м/с |
|
| ||
| 23 | Коэффициент теплоотдачи конвекцией | αк |
|
номогр.13 [4]
| 64·0,97·1,00·0,99= =63,8 | ||
| 24 | Средняя температура пара | tср | ºC |
|
| ||
| 25 | Удельный объем пара при tср | vn | м3/кг | [4] | 0,076 | ||
| 26 | Средняя скорость пара | wn | м/с |
|
| ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | ||
| 27 | Коэффициент теплоотдачи от стенки к пару | α2 |
| ,
номогр.15, [4]
| 1159·0,99=1148,1 | ||
| 28 | Температура загрязненной стенки ПП при сжигании мазута | t3 | ºC | t=tср=400ºC,
ε = 0,003 - для
незапыленного потока
|
| ||
| 29 | Давление газов в ПП | P | кгс/ см2 | принимаем | 1,0 | ||
| 30 | Суммарное парциальное давление трехатомных газов | Pn | кгс/см2 | Р · rn | 1,0·0,255=0,255 | ||
| 31 | Суммарная поглощающая способность трехатомных газов | PnּS |
| P · Sэф | 0,255·0,197=0,05 | ||
| 32 | Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами | kг |
| Номогр.3 [4] | 3,0 | ||
| 33 | Суммарная оптическая толщина газового потока | kPS | - | krrnP· Sэф | 3,0·0,255·1,0·0,197= =1,150 | ||
| 34 | Степень черноты продуктов сгорания |
| - | Номогр.2[4] | 0,111 | ||
| 35 | Коэффициент теплоотдачи излучением | αл |
|
номогр.19[4]
| 225·0,11·0,98=25,4 | ||
| 36 | Коэффициент от газов к стенке | α1 |
| ,
п. 7-07 [4],
| 1·(63,8+25,4)=89,2 | ||
| 37 | Коэффициент тепловой эффективности | Ψт | - | Табл.7-3 [4] | 0,62 | ||
| 38 | Коэффициент теплопередачи | k |
|
|
| ||
| 39 | Разность температур сред в том конце поверхности нагрева: а) где она больше б)где она меньше | Δtб Δtм | ºC ºC |
| 996-440=556 874-359=515 | ||
| 40 | Температурный напор | Δ t | ºC |
|
| ||
| 41 | Тепловосприятие | QT |
|
|
| ||
| 42 | Отношение тепловосприятий | ΔQ | % |
|
|
Таблица 3.8
Расчет теплообмена в поворотной газовой камере
| № п/п | Наименование | Обозначение | Размерность | Формула | Величина | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | Объем камеры | Vк | м3 | из конструкт. расчета | 21,93 | ||
| 2 | Площадь ограждающих поверхностей | Fст | м2 | -------- // -------- | 49,26 | ||
| 3 | Эффективная толщина излучающего слоя | Sэф | М | из конструкт. расчет | 1,6 | ||
| 4 | Лучевоспринимающая поверхность | Hл | м2 | см. конструкт. расчет
| 27,5 | ||
| 5 | Температура газов на входе | u¢ | °C | из расчета ПП, II-я ступень | 874 | ||
| 6 | Теплосодержание газов на входе | J¢ | ккал/кг | -------- // -------- | 4014,2 | ||
| 7 | Тепловосприятие поворотной камеры | Qл | ккал/кг | принимаем | 133 | ||
| 8 | Теплосодержание газов за камерой | J² | ккал/кг |
| 4014,2-133/0,99= =3879,8 | ||
| 9 | Температура газов за камерой | u² | °C | по J-u табл. | 847 | ||
| 10 | Средняя температура газов | uср | °C | (u¢+u²)/2 | (847+874)/2= =860,5 | ||
| 11 | Объемная доля водяных паров | rH2O | - | см. табл. 3.1 | 0,119 | ||
| 12 | Суммарная объемная доля 3-х атомных газов | rп | - | -------- // -------- | 0,255 | ||
| 13 | Давление газа в камере | P | кгс/см2 | принято | 1,0 | ||
| 14 | Суммарное парциальное давление 3-х атомных газов | Pп | кгс/см2 | P× rп | 1,0×0,255= =0,255 | ||
| 15 | Поглощающая способность 3-х атомных газов | Pп×Sэф |
| Pп×Sэф | 0,255×1,6=0,408 | ||
| 16 | Коэффициент ослабления лучей 3-х атомными газами | kг |
| Номогр. 3 [4] | 0,75 | ||
| 17 | Суммарная оптическая толщина газового потока | kPS | - | kг× rп×P×S | 0,75×0,255×1,0x x1,6=0,314 | ||
| 18 | Степень черноты потока | d | - |
|
| ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | ||
| 19 | Коэффициент загрязнения |
| - | п. 7-03 [4] | 0,003 | ||
| 20 | Температура загрязненной стенки | tз | °C |
t=tср=400°C
| 400+(0,003+0)x x3699×133/27,5 =453,7 | ||
| 21 | Коэффициент теплоотдачи излучением | aл |
| aн×a×Cг, номограмма 19 [4] | 145×0,285×0,97= =40 | ||
| 22 | Тепловосприятие | Qт | ккал/кг |
|
| ||
| 23 | Отношение тепловосприятий | DQ | % |
|
|
Таблица 3.9.
|
|
|
Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...
Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...
История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
© cyberpedia.su 2017-2026 - 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!