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

Поверочный расчет экономайзера II ступени

Таблица 14

Величина

Обозначение

Формула или способ определения

Единица

Расчет

Температура газов на входе в ступень



Из расчета перегревателя

С

565

Энтальпия газов на входе в ступень

I

Табл. 1−4

кДж/кг

7658

Температура газов на выходе из ступени



По выбору

С

445

Энтальпия газов на выходе из ступени

I

Табл.1−4

кДж/кг

6243

Тепловосприятие ступени

Qг

кДж/кг

Температура воды на входе в ступень

t

Из расчета Э I

С

194

Удельная энтальпия воды на входе в ступень

Табл. VI−6 [2]

кДж/кг

826

Удельная энтальпия воды на выходе из ступени

i

С

971

Температура воды на выходе из ступени

t

Табл. VI−6 [2]

кДж/кг

225

Средняя температура воды

tср

0,5  (t + t)

С

0,5  (194 + 225) = 206

Объем воды при средней температуре

υв

Табл. VI−6 [2]

м3/кг

0,00118

Средняя скорость воды

wв

м/с

Средняя температура газов в ступени

ср

0,5  ( + )

С

0,5  (565 + 420) = 493

Средняя скорость газов в ступени

wг

м/с

Поправка на количество рядов труб

Cz

Рис. 6−5 [2]

0,98

Поправка на геометрию пучка

Cs

Рис. 6−5 [2]

1

Поправка на физические характеристики потока

Cф

Рис. 6−5 [2]

0,92

Номинальный коэффициент теплоотдачи

αнк

Рис. 6−5 [2]

108

Коэффициент теплоотдачи конвекцией

αк

αнк  Cz  Cs  Cф

110  1  0,96  0,92 = 97

Эффективная толщина излучающего слоя

s

м

Суммарная поглощательная способность трехат. газов

prns

p  rn  s

мМПа

0,1  0,209  0,076 = 0,0016

Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами

kг

Рис. 5−5 [2]

1/ мМПа

23

Коэффициент ослабления лучей золовыми частицами

kзл

Рис. 5−6 [2]

1/ мМПа

0,082

Суммарная оптическая толщина запыленного газового потока

kps

(kг  rn + kзл  зл)  p  s

(233  0,209 + 0,082  20)0,1 0,076 = 0,049

Степень черноты излучающей среды

a

Рис. 5−4 [2]

0,1

Температурный перепад

Δt

стр. 48 [2]

С

60

Температура загрязненной стенки трубы

tст

tср + t

С

206 + 60 = 266

Коэффициент теплоотдачи излучением

αл

Рис. 6−12 [2]

5

Температура в объеме камеры перед п/п

к

к = ΄

С

565

Коэффициент

А

стр. 49 [2]

0,4

Глубина п/п по ходу газов

lп

По конструктивным размерам

м

0,55

Глубина объема перед п/п

lоб

По конструктивным размерам

м

2

Отношение

lоб/lп

lоб/lп

0,55 /2= 0,28

Коэфф. теплоотдачи излучением с учетом объема перед п/п

αл

Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке

α1

ξ(αк + αл)

1(97 + 7,1) = 104,1

Исходный коэффициент загрязнения

ε0

Рис. 6−1а [2]

0,0024

Поправка на диаметр труб

Сd

Рис. 6−1б [2]

0,55

Поправка на фракционный состав золы

Cфр

Стр. 38−40 [2]

1

Поправка

Δε

Табл. 6−1 [2]

0,004

Коэффициент загрязнения

ε

ε0  Сd  Cфр + Δε

0,0024 0,55  1 + 0,004 = 0,005

Коэффициент теплопередачи

k

Наибольшая разность температур

Δtб

 − t

С

565 − 225 = 339

Наименьшая разность температур

Δtм

 − t

С

445 − 194 = 251

Температурный напор при противотоке

Δtпрт

0,5*(Δtб+Δtm)

С

0,5(339+251) = 297

Тепловосприятие фестона по уравнению теплопередачи

Qт

кДж/кг

Расхождение расчетных тепловосприятий

ΔQ

%