Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
котел.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
1.11 Mб
Скачать

2.4 Расчет фестона

Поверочный расчет фестона

Таблица 9

Величина

Обозначение

Формула или способ определения

Единица

Расчет

Полная площадь поверхности нагрева

Н

По конструктивным размерам

м2

31

Площадь поверхности труб боковых экранов в зоне фестона

Ндоп

По конструктивным размерам

м2

9,6

Диаметр труб

d

По конструктивным размерам

мм

60х3

Количество труб в ряду

z1

По конструктивным размерам

шт.

18

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

-

6,2

Размеры поперечного сечения газохода

A

B

По конструктивным размерам

м

м

5,4

3,2

Площадь живого сечения для прохода газов

F

AB − z1dA

м2

5,43,2 − 180,063,2 = 13,8

Эффективная толщина излучающего слоя

s

м

Температура газов перед фестоном



т − из расчета топки

С

1070

Энтальпия газов перед фестоном

I

Iт − из расчета топки

кДж/кг

13823

Температура газов за фестоном



По выбору (стр. 53 [2])

С

1000

Энтальпия газов за фестоном

I

По I− таблице

кДж/кг

12795

Количество теплоты, отданное фестону

Qг

φ(I − I)

кДж/кг

0,99(13823 – 12795) =1016

Температура кипения при давлении в барабане

tкип

Табл. IV-7 [2]

С

256

Средняя температура газов

ср

0,5( + )

С

0,5(1070 + 1000) = 1035

Средний температурный напор

Δtср

ср − tкип

С

1035 – 256 = 779

Средняя скорость газов

wг

м/с

Коэффициент теплоотдачи конвекцией

αк

αн  Сz  Cs  Cф,

рис. 6−5 [2]

45 0,92  0,89  0,97 = 36

Произведение

prns

р  rn  s

мМПа

0,1  0,209  1,65= 0,034

Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами

kг

Рис. 5−5 [2]

1/ мМПа

7,3

Коэффициент ослабления лучей золовыми частицами

kзл

Рис. 5−6 [2]

1/ мМПа

0,057

Суммарная оптическая толщина запыленного газового потока

kps

(kгrn + kзлзл)  p  s

(7,3  0,209 + 0,057  23,9) 0,1 ∙ ∙1,64 = 0,474

Степень черноты излучающей среды

a

1 − е kps

1 − е− 0,474 = 0,38

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

230  0,38 = 87,4

Коэффициент тиспользования поверхности нагрева

ξ

Стр. 41 [2]

1

Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке

α1

ξ(αк + αл)

1(36 + 87,4) = 124

Исходный коэффициент загрязнения

ε0

Рис. 6−1а [2]

0,0017

Поправка на диаметр труб

Сd

Рис. 6−1б [2]

1,7

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

0,0072  1  1,7 + 0,005 =0,017

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

812 + 251 = 1063

Расхождение расчетных тепловосприятий

ΔQ

%