Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Кваша.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
2.5 Mб
Скачать

Расчет теплообмена в испарительном пучке

Наименование рассчитываемой величины

Расчетная формула или способ определения

Результат расчета

Температура газов и энтальпия газов за пучком:

tI΄, °С

II΄, кДж/кг

I-t диаграмма рис.1.4.2.

1258-1175=433

8500

433-100=333

6200

233

4000

Средняя температура газов в пучке:

tГ΄, °С

TГ΄, К

0,5(tз.т.+tГ΄)

tГ΄+273

0,5(1258+433)=845,5

1118,5

795,5

1068,5

745,5

1018,5

Средняя скорость газов в пучке: WГ, м/с

7,66

7,54

7,42

Количество тепла, отданного газами в пучке при принятых температурах: Q1΄кВт

φBр(Iз.т.-I1΄)

0,980,069×(27800-8500)=1305

1462

1609

Коэффициент теплопроводности газов среднего состава: λ΄, кВт/(м°С)

Приложение 4,

[8]

5,9910-5

5,1210-5

4,2810-5

Поправка к коэффициенту на действительный состав газов: Mλ

Приложение 2,

Граф. [8]

0,98

0,985

0,99

Коэффициент теплопроводности для действительного состава газов: λ, кВт/(м°С)

λ΄Mλ

5,8710-5

5,0710-5

4,2410-5

Коэффициент кинематической вязкости для среднего состава газов: , м2/c

приложение 4, [8]

62,810-6

48,510-6

35,710-6

Поправка к коэффициенту на действительный состав газов: М

приложение 2, граф. [8]

1

1

0,997

Коэффициент кинематической вязкости для действительного состава газов: , м2/c

  М

62,810-6

48,510-6

35,610-6

Критерий Прандтля для среднего состава газов: Р2

приложение 4, [8]

0,633

0,647

0,663

Поправка к критерию Прандтля на действительный состав газов: МР2

график 2, [8]

0,99

0,99

0,99

Критерий Прандтля для действительного состава газов: Р2

0,627

0,64

0,656

Критерий Рейнольдса для действительного состава газов: Re

1544,9

2005,3

Коэффициент теплоотдачи конвекцией от газов к наружной поверхности слоя, загрязняющего трубки со стороны газов: к, кВт/м2К

0,04

0,039

Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами: kr, 1/мМпа

12,6

13

Степень черноты газового потока: аг

0,048

0,047

Температура кипения воды в котле: ts, C

приложение 5, [ 6,8]

164,96

164,96

164,96

Коэффициент загрязнения, учитывающий сопротивление накипи металла, трубок и отложений со стороны котлов: , м2К/кВт

принимается [8]

5,16

5,16

5,16

Температура наружной поверхности слоя, загрязняющего стенки трубок со стороны газов: tзт, С; Тзт, К

532,7

805,7

570

843

Степень черноты наружной поверхностности слоя, загрязняющего стенки трубок со стороны газов: аст

принимается [6]

0,8

0,8

0,8

Приведенная степень черноты теплообменивающихся сред: апр

0,043

0,042

Отклонение температур 

0,75

0,83

Коэффициент теплоотдачи излучением от газов к наружной поверхности слоя, загрязняющего трубки с газовой стороны: л, кВт/м2К

0,009

0,01

Коэффициент теплоотдачи от газов к пароводяной смеси kI, кВт/м2К

0,0398

0,04

Температурный напор между теплообменивающимися средами: tI, C

484,7

370

Количество тепла, передаваемого от газов к пароводяной смеси: QI, кВт

0,03920,5578,5=462,5

395,5

303,4

Расчетное количество теплоты, передаваемое в пучке: QI, кДж

графически рис. 1.4.3.

764

Расчетная температура и энтальпия газов за пучком: tI, С; II, кДж

графически рис. 1.4.2.

It диаграмма

790

16553

Проверка точности графического решения уравнений: QI пров, кВт; , %

Расчетная температура газов (в пределах пучка): tг,С

Расчетный средний температурный напор: tI, С

Расчетный коэффициент теплопередачи от газов к пароводяной смеси (в пределах пучка): kI кВт/м2С

Рис. 1.4.3. Графическое решение уравнения для и