
- •Теплообменные аппараты
- •Введение.
- •1. Теоретическая часть
- •2. Методика расчета сетевых подогревателей горизонтального типа
- •Скорость сетевой воды в трубках, м/с [1]:
- •Число Рейнольдса сетевой воды: (2.10)
- •3. Результаты расчета номинального режима работы псг-5000-3,5-8-II
- •4. Контрольные вопросы к защите практической работы.
- •Библиографический список
- •Приложение 1
- •Расчет кожухотрубного подогревателя сетевой воды горизонтального типа
2. Методика расчета сетевых подогревателей горизонтального типа
Цель расчета – уточнение величины теплопроизводительности ПСГ и недогрева сетевой воды до температуры насыщения греющего пара при давлении пара на входе в ПСГ, а также величины коэффициентов теплоотдачи, теплопередачи, эффективной поверхности теплообмена и коэффициента рекуперации. Методика разработана для ПСГ–5000–3,5 – 8 – II, эксплуатирующихся на Тюменской ТЭЦ- 2 и может быть применена для других модификаций ПСГ.
Исходные данные:
Мв = Gв – расход сетевой воды, т/ч;
Wв = (Мв× Срв )/3,6 - водяной эквивалент сетевой воды, Вт/ К;
Срв – теплоемкость сетевой воды, Дж/кг×К (табл. 2.2).
rв – плотность сетевой воды, кг/м3 (табл. 2.2);
t1 – температура сетевой воды на входе в ПСГ, 0С;
t2 – температура сетевой воды на выходе из ПСГ, 0С;
Х – число ходов воды;
dн и dвн– наружный и внутренний диаметр трубки, м;
Nд – действительное количество трубок (полное);
Nзагл – количество заглушенных трубок, шт.;
lст
–
теплопроводность стали марки 08Х18Н10Т,
;
Pтф – избыточное давления пара в отборе, кг/см2;
L – длинна трубок в одном ходе, м;
а – коэффициент загрязнения.
Значения исходных данных для ПСГ-5000-3,5-8-II, работающих в номинальном режиме и переменных эксплуатационных режимах с соответствующими конструктивными параметрами приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 Исходные данные для ПСГ-5000-3,5-8-II
№ п/п |
Обозначение |
Размерность |
Значение параметров номинального режима |
Значение параметров эксплуатационного режима |
|||||||||
Варианты заданий |
|||||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||
1 |
|
шт |
7007 |
7007 |
|||||||||
2 |
|
шт |
0 |
15 |
23 |
0 |
40 |
50 |
30 |
75 |
45 |
57 |
100 |
3 |
|
шт |
546 |
546 |
|||||||||
5 |
L |
м |
9,0 |
9,0 |
|||||||||
6 |
|
м |
0,025 |
0,025 |
|||||||||
7 |
Х |
- |
4 |
4 |
|||||||||
9 |
|
т/ч |
6000 |
3425,25 |
4230,8 |
4553,04 |
3365,7 |
4456,7 |
4362,4 |
3269,5 |
6876,2 |
4773 |
3369,8 |
10 |
|
м |
0,023 |
0,023 |
|||||||||
11 |
|
|
105,7 |
55,5 |
52,8 |
52,0 |
51,4 |
52,2 |
50,6 |
63,4 |
49,6 |
47,5 |
48,6 |
12 |
|
|
129 |
84,7 |
86,4 |
86,1 |
78 |
84,6 |
80,5 |
92,3 |
80,3 |
75,2 |
75,9 |
16 |
lст |
|
16,3 |
16,3 |
|||||||||
17 |
a |
- |
1,0 |
1,0 |
По
формулам таблицы 2.2 определяются
фактические теплофизические свойства
воды на линии насыщения [1]
в
зависимости от
.
Таблица 2.2 Теплофизические свойства воды
Параметр |
Зависимость |
Диапазон значений |
Плотность
Динамическая
вязкость
Кинематическая
вязкость
Теплопроводность
Теплоемкость
Число Прандтля
|
|
|
Порядок расчета:
Количество рабочих трубок в ПСГ, шт.:
(2.1)
Площадь рабочей поверхности теплообмена по наружному диаметру трубок, м2:
(2.2)