
Тепловой расчет теплогенератора (водогрейного котла) (90
..pdf
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
43. |
Суммарная оптическая толщина |
KPS |
|
|
|
(Kг∙rг+Kз∙μз) |
|
||
запылённого газового потока |
|
|
|
∙P∙S |
|
||||
|
|
|
|
|
|||||
44. |
Степень черноты излучающей среды |
а |
|
|
|
номограмма 2 |
|
||
|
|
|
|
|
|
[1] рисунок |
|
||
|
|
|
|
|
|
5.6.[2] |
|
||
45. |
Температура загрязненной стенки |
tз |
|
0С |
|
tср + Δt |
|
||
труб |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
46. |
Коэффициент теплоотдачи |
|
|
Вт |
|
|
п.5.2.1 |
|
|
излучением |
αл |
|
номограмма 19 |
|
|||||
|
|
|
м2 К |
|
[1] рисунок |
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
6.4.[2] |
|
||
47. |
Коэффициент использования |
ξ |
|
|
|
|
ξ=0,95 |
|
|
поверхности нагрева |
|
|
|
таблица 7-1 [1] |
|
||||
|
|
|
|
|
|||||
48. |
Коэффициент теплоотдачи от газов |
α1 |
|
Вт |
|
ξ(αк + αл) |
|
||
стенке |
|
|
|
|
|
||||
|
м2 К |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||
49.Коэффициент тепловой |
Ψ |
|
|
|
таблица 7.1.{1] |
|
|||
эффективности |
|
|
|
таблица 6.1,6.2 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
[2] |
|
|
|
50. |
Коэффициент загрязнения |
ε |
|
|
|
формула (39) |
|
||
51. |
Коэффициент теплопередачи |
К |
|
Вт |
|
формула (37) |
|
||
|
|
|
м2 К |
|
или (38) |
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||
Продолжение таблицы 7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52. |
Тепловосприятие по уравнению |
|
|
Вт |
|
|
|
|
|
теплопередачи |
Qт |
|
формула (27) |
|
|||||
|
м2 К |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
53. |
Расхождение расчетных |
|
|
|
|
|
Qт − Qг |
|
|
тепловосприятий |
Q |
% |
|
|
× 100 |
|
|||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Qт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
8 Расчет воздухоподогревателя
Воздухоподогреватель служит для повышения экономичности котлоагрегата и интенсификации процесса сжигания. Водогрейные котлы, сжигающие высоковлажные бурые угли, имеют воздухоподогреватели.
В выпускаемой серии водогрейных котлов КВ-ТСВ применяются трубчатые воздухоподогреватели одноходовые по воздуху и газам с диаметром труб 40х1,6. Трубы расположены вертикально в шахматном порядке с шагами S1=60 мм, S2=42 мм. Воздухоподогреватель является последней конвективной поверхностью нагрева по ходу газов и располагается в вертикальной шахте, при общей П-образной компоновке водогрейного котла. Воздухоподогреватель работает по схеме продольного омывания труб газами и поперечного омывания воздухом.
Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель tвп/ выбирается в зависимости от вида топлива в соответствии с таблицей 8.1 из условия отсутствия конденсации водяных паров на поверхности нагрева.
Таблица 8.1 - Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель, 0С
Топливо |
|
tвп/, оС |
|
Сухое Wп ≤ 3 |
|
|
30 |
Влажное Wп = 4 ÷ 20 |
|
45 ÷ 55 |
|
Сильновлажное |
Wп > 20 |
60 ÷ 70 |
|
Природный газ |
|
|
30 |
Мазут малосернистый |
Sр ≤ 0,5% |
30 |
|
Мазут сернистый |
Sр = 0,5 ÷ 20% |
50 ÷ 70 |
|
Мазут высокосернистый |
Sр > 20% |
80 ÷ 100 |
Примечание - подогрев воздуха до tвп/ учитывается от уровня tхв=30 оС. Подогрев до 60÷70 оС может осуществляться за счёт рециркуляции горячего воздуха, более высокий подогрев – в паровых или водяных калориферах.
Расчет воздухоподогревателя ведется в табличной форме.
Таблица 8.2 - Расчет воздухоподогревателя
|
Наименование |
Обозна |
Ед. |
Расчетная формула или |
Результат |
|
определяемой величины |
-чение |
изм. |
способ определения |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Диаметр труб: |
d |
|
|
|
|
наружный |
мм |
|
|
|
|
dвн |
|
|
||
|
внутренний |
0,5(d+dвн) |
|
||
|
средний |
dср |
|
|
|
2. |
Шаги труб: |
S1 |
мм |
|
|
|
поперечный |
конструктивно |
|
||
|
продольный |
S2 |
|
|
|
3. |
Относительные шаги |
σ1 |
|
S1 /d |
|
32

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
|
σ2 |
|
|
|
|
|
S2 /d |
|
|
|
|
|
|||
4. Эквивалентный диаметр |
dэ |
мм |
|
|
|
dэ= dвн |
|
|
|
|
|
||||
5. Температура воздуха на |
tвп/ |
oC |
|
в зависимости от вида |
|
||||||||||
входе в |
|
|
|||||||||||||
воздухоподогреватель |
|
|
|
топлива таблица 8.1 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Энтальпия воздуха на |
0 / |
кДж |
по I-ϑ диагр. или по формуле |
|
|||||||||||
входе |
|
||||||||||||||
I вп |
кг |
|
|
I0вп/=Vc0C/t/ |
|
|
|
|
|||||||
ввоздухоподогреватель |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Температура воздуха на |
tвп// |
oC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выходе из |
|
|
таблица 1.2 |
|
|
|
|
||||||||
воздухоподогревателя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Энтальпия воздуха на |
0 // |
кДж |
по I-ϑ диагр. или по формуле |
|
|||||||||||
выходе из |
|
||||||||||||||
I вп |
кг |
|
|
I0вп//=V0C//t// |
|
|
|
|
|||||||
воздухоподогревателя |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Коэффициент избытка |
βвп// |
|
|
|
αт-Δαт +Δαпл |
|
|
|
|||||||
воздуха на выходе из |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
воздухоподогревателя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Доля рециркулирующего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
t / − |
tхв |
|
|||
воздуха (в случае наличия |
|
|
|
// |
|
|
|
|
|
|
|||||
рециркуляции) |
βрц |
|
|
(β вп |
+ α |
вп ) |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
t // |
− |
t / |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
11. Количество теплоты, |
Qвп |
кДж |
æ |
// |
Δαвп |
+ |
|
|
ö |
0// |
0/ |
|
|||
полученное воздухом |
кг |
ç |
βвп + |
2 |
|
|
βрц ÷ |
(Iвп |
- Iвп ) |
|
|||||
|
|
è |
|
|
|
|
|
ø |
|
|
|
|
|
||
12. Коэффициент |
φ |
|
|
|
из таблицы 3.1. |
|
|
|
|||||||
сохранения тепла |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. Энтальпия и температура |
Iвп/ |
кДж |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
газов на входе в |
ϑвп/ |
кг |
|
из расчёта предыдущей |
|
||||||||||
воздухоподогреватель |
|
оС |
|
|
поверхности |
|
|
|
|
||||||
14. Энтальпия |
0прс |
кДж |
|
|
|
|
|
|
t′ |
+ |
t′′ |
|
|
|
|
присасываемого воздуха |
I |
кг |
|
|
V × C × |
|
вп |
|
вп |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. Энтальпия газов на |
Iвп// |
кДж |
|
Iвп/-Qвп/φ+ Δαвп∙I0прс |
|
||||||||||
выходе из |
|
|
|||||||||||||
кг |
|
|
|||||||||||||
воздухоподогревателя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. Температура газов на |
ϑвп// |
оС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выходе из |
|
по I-ϑ диаграмме |
|
||||||||||||
воздухоподогревателя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение таблицы 8.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
||
17. Температурный напор на |
Δtм |
оС |
|
|
|
ϑвп/ - tвп// |
|
|
|
|
|||||
горячем конце |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
воздухоподогре-вателя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18. Средняя температура |
ϑср |
оС |
|
|
0,5(ϑкп/+ ϑкп//) |
|
|
|
|||||||
газов |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19. Средняя скорость газов |
wг |
м/с |
принимается предварительно |
|
|||||||||||
|
|
(разд.8.а), также 2÷6 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
20. Средний объём газов |
Vг |
м3/кг |
таблица 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
21. |
Площадь живого сечения |
Fг |
|
|
м2 |
|
Вр × Vг × (273 + ϑ ) |
|
|||||||||||||||||
труб для прохода газов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
wг |
× 273 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
22. |
Коэффициент |
α1 |
|
|
Вт |
|
|
|
Сф∙Сl∙αн |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
теплоотдачи с газовой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
м2 К |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
стороны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23. |
Средняя температура |
tвп |
|
|
оС |
|
0,5(tвп/+tвп//) |
|
|||||||||||||||||
воздуха |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24. |
Средняя скорость |
wв |
|
|
м/с |
принимается из условия: |
|
||||||||||||||||||
воздуха |
|
|
|
|
|
wв=0,5∙wг |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25. |
Площадь живого сечения |
|
|
|
|
|
Bр × V 0 × ( β ¢¢ + |
|
α |
|
|
+ |
β рц )(tвп + 273) |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
для прохода воздуха |
Fв |
|
|
м2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
wг × |
273 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
26. |
Коэффициент |
α2 |
|
|
Вт |
|
|
|
|
α2= αк |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
теплоотдачи с воздушной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
м2 К |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
стороны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27. |
Коэффициент |
ξвп |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
использования |
|
|
|
|
[1], п.7-59, таблица 7-4 |
|
|||||||||||||||||||
воздухоподогревателя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28. |
Коэффициент |
К |
|
|
Вт |
|
|
|
ξвп |
α1 × α2 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
теплопередачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
м2 К |
|
α1 |
+ |
α2 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
29. |
Разность температур |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
между средами: |
Δtб |
|
|
оС |
|
|
|
ϑвп// - tвп/ |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
наибольшая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
наименьшая |
Δtм |
|
|
оС |
ϑвп/ - tвп// (см.п.17) |
|
|||||||||||||||||||
30. |
Средний температурный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
tб − |
|
|
|
tм |
|
|
|
|
|
|
||||
напор при противотоке |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Δtпрг |
|
|
оС |
|
|
|
2,3lg |
|
|
|
tб |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
tм |
|
|
|
|
|
|
||||||
31. |
Перепад температур: |
τб |
|
|
оС |
|
|
|
|
tвп//-tвп/ |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
наибольший |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
наименьший |
τм |
|
|
|
|
|
|
|
ϑвп// -ϑвп/ |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
32. |
Безразмерный параметр |
P |
|
|
|
|
|
τм/(ϑвп/- tвп/) |
|
||||||||||||||||
33. |
Безразмерный параметр |
R |
|
|
|
|
|
|
|
|
τб/τм |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
34. |
Коэффициент пересчёта |
ψ |
|
|
оС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от противоточной схемы к |
|
|
|
номогр.31 [1] |
|
||||||||||||||||||||
перекрёстной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35. |
Температурный напор |
Δtвп |
|
|
оС |
|
|
|
|
ψ ∙Δtпрт |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Продолжение таблицы 8.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|||||||
36. |
Поверхность нагрева |
H |
|
|
м2 |
|
Qвп × |
B |
р × |
10 |
3 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K × |
Δt |
|
|
|
|
|
|
|||||||
37. |
Общее число труб для |
Z |
|
|
шт. |
|
|
|
4 × Fг |
|
× 106 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
прохода газов |
|
|
|
|
|
|
π × |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dвн |
|
|
|
|
|
|
||||||||
38. |
Длина труб (высота |
L |
|
|
м |
|
|
|
|
H × |
10 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
шахты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
π × |
dср × |
Z |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
воздухоподогревателя) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
39. |
Число рядов труб |
Z1 |
шт. |
|
Fг × |
10 |
3 |
|
|
поперёк хода воздуха (по |
|
|
|
|
|||||
(S1 - |
d)× L |
|
|||||||
глубине) |
|
|
|
||||||
40. |
Число рядов по ходу |
Z2 |
шт. |
|
Z/Z1 |
|
|
|
|
воздуха |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
41. |
Глубина шахты |
b |
м |
S1∙(Z1-1)+d |
|
||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42. |
Ширина шахты |
|
|
S2∙(Z2-1)+d |
|
||||
воздухоподогревателя |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
9 Сводная таблица теплового расчета и расчетная невязка теплового баланса
В результате теплового расчёта водогрейного котла определяют температуру уходящих газов, а при наличии воздухоподогревателя – и температуру горячего воздуха.
Если расчётная температура уходящих газов отличается от принятой в начале расчёта не более чем на ±10 оС, а температура горячего воздуха – не
более чем на ±40 оС, то расчёт теплообмена в котле считается законченным, а найденные температуры – окончательными.
По расчётной температуре уходящих газов ϑух уточняют потерю теплоты с уходящими газами q2, КПД котла ηка и расход топлива Вр. Далее, по расчётному значению температуры горячего воздуха уточняют полезное тепловыделение в топке Qпт и тепловосприятие лучевоспринимающих поверхностей топки Qтл.
После уточнения балансовых величин составляют сводную таблицу теплового расчёта котла (таблица 9.1). По данным этой таблицы находят расчётную невязку теплового баланса котла, кДж/кг (кДж/м3),
ΔQ=Qрр∙ ηка-( Qтл+Qф+Qкп+Qэк) ∙(1-q4 /100) ,
где Qтл, Qф, Qкп, Qэк – количество теплоты, воспринимаемое поверхностями нагрева топки, фестона, конвективных пакетов и экономайзера (при наличии). Значение невязки при правильно выполненном расчёте не должно превышать 0,5 % от Qрр.
Таблица 9.1 - Сводная таблица теплового расчёта котла
Наименование |
|
Обозначение |
Ед. изм. |
Величина |
|
Тепловой баланс |
|
|
|
Располагаемая теплота топлива |
|
Qрр |
кДж/кг |
|
Температура уходящих газов |
|
ϑух |
оС |
|
Потеря теплоты с уходящими газами |
|
q2 |
% |
|
КПД котла |
|
ηка |
% |
|
Расход топлива |
|
В |
кг/с (м3/с) |
|
|
Топка |
|
|
|
Температура подогрева воздуха |
|
tг.в |
оС |
|
Теплота, вносимая воздухом |
|
Qв |
кДж/кг |
|
Полезное тепловыделение |
|
Qпт |
кДж/кг |
|
Температура газов на выходе |
|
ϑт// |
оС |
|
Тепловосприятие топки |
|
Qтл |
кДж/кг |
|
Энтальпия газов на выходе |
|
Iт// |
кДж/кг |
|
Конвективные поверхности нагрева |
|
|||
(составляется отдельно для каждой поверхности нагрева) |
36

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Температура газов на входе |
ϑi/ |
оС |
|
Температура газов на выходе |
ϑi// |
оС |
|
Энтальпия газов на входе |
Ii/ |
кДж/кг |
|
Энтальпия газов на выходе |
Ii// |
кДж/кг |
|
Тепловосприятие поверхности нагрева |
Qi |
кДж/кг |
|
37
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
10 Литература, рекомендуемая для изучения курса
1.Тепловой расчет котельных агрегатов. Нормативный метод. – М.: Энергия, 1973.-295с.
2.Эстеркин Р.И. Котельные установки: курсовое и дипломное проектирование/ Р.Н. Эстеркин - Л.: Энергоатомиздат, 1989.-279с.
3.Частухин В.И. Тепловой расчет промышленных парогенераторов/ В.И. ЧастухинКиев: Вища школа, 1980.-184с.
4.Котлы малой и средней мощности и топочные устройства. каталогсправочник.- М.: НИИЭ ИНФОРМЭНЕРГОМАШ,1983.-200с.
5.Либерман Н.Б. Справочник по проектированию котельных установок систем централизованного теплоснабжения/Н.Б. Либерман, М.Т. Няньковская - М.: Энергия, 1979. – 224с.
6.Гусев Ю.Л. Основы проектирования котельных установок/Ю.Л. Гусев -М
.: Стройиздат, 1973.- 248с.
7. Бузников Е.Ф. Производственные и отопительные котельные/Е.Ф. Бузников, К.Ф. Роддатис – М.: Энергия, 1984. – 230с.
38

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Приложение А
(справочное) Таблица А.1 Международная система единиц (СИ)
Величина |
Единица измерения |
Обозначение единиц |
|
|
|
|
|
|
ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ |
|
|
|
|
|
|
Длина |
метр |
М |
|
Масса |
килограмм |
Кг |
|
|
|
|
|
Время |
секунда |
С |
|
|
|
|
|
Сила электрического |
Ампер |
А |
|
тока |
|||
|
|
||
Термодинамическая |
Кельвин |
К |
|
температура Кельвина |
|||
|
|
||
Количество вещества |
моль |
Моль |
|
|
|
|
|
Сила света |
кандела |
Кд |
|
НЕКОТОРЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ |
|||
|
|
|
|
Площадь |
квадратный метр |
м2 |
|
Объем |
кубический метр |
м3 |
|
Ускорение |
метр на секунду в квадрате |
м/с2 |
|
Плотность |
килограмм на кубический метр |
кг/м3 |
|
Сила |
Ньютон |
Н; (кг∙м/с2) |
|
Давление |
Паскаль |
Па; (Н/м2) |
|
Динамическая вязкость |
Паскаль-секунда |
Па∙с; (Н∙с/м2) |
|
Кинематическая вязкость |
квадратный метр на секунду |
м2/с |
|
Работа, энергия, |
Джоуль |
Дж; (Н∙м) |
|
количество теплоты |
|||
|
|
||
Мощность, тепловой |
Ватт |
Вт; (Дж/с) |
|
поток |
|||
|
|
||
Удельная теплоемкость |
Джоуль на килограмм - Кельвина |
Дж/(кг∙К) |
|
|
|
|
|
Теплота фазового |
|
|
|
превращения, энтальпия |
Джоуль на килограмм |
Дж/кг |
|
- |
|
|
|
Плотность теплового |
Ватт на квадратный метр |
Вт/м2 |
|
потока |
|
|
|
Коэффициент |
Ватт на метр - Кельвина |
Вт/(м∙К) |
|
теплопроводности - |
|||
|
|
||
Коэффициент |
|
|
|
теплоотдачи, |
Ватт на квадратный метрКельвина |
Βт/(м2 ·Κ) |
|
теплопередачи |
|
|
|
Коэффициент излучения |
Ватт на квадратный метрКельвина |
Вт/(м2 ∙К4) |
|
|
в четвертой степени |
|
Таблица А.2 Физические свойства водяного пара на линии насыщения
39

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
|
р∙10 |
-5 |
, |
ρ", |
ι", |
r, |
СР, кДж/ |
λ·102 |
α·10 |
8 |
, |
μ∙10 |
-6 |
, |
ν∙10 |
-6 |
, |
|
t, °С |
|
кДж/к |
Вт/ |
|
|
|
Pr |
|||||||||||
Па |
|
кг/м3 |
кДж/кг |
г |
(кг∙°С) |
(м∙°С) |
м2/с |
|
Па∙с |
|
м2/с |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
100 |
1,013 |
0,598 |
2675,9 |
2256,8 |
2,135 |
2,372 |
18,58 |
11,97 |
20,02 |
1,08 |
||||||||
110 |
1,43 |
|
0,826 |
26914 |
2230,0 |
2,177 |
2,489 |
13,83 |
12,46 |
15,07 |
1,09 |
|||||||
120 |
1,98 |
|
1,121 |
2706,5 |
2202,8 |
2,206 |
2,593 |
10,50 |
12,85 |
11,46 |
1,09 |
|||||||
130 |
2,70 |
|
1,496 |
2720,7 |
2174,3 |
2,257 |
2,686 |
7,972 |
13,24 |
8,85 |
|
1,11 |
||||||
140 |
3,61 |
|
1,966 |
2734,1 |
2145,0 |
2,315 |
2,791 |
6,130 |
13,54 |
6,89 |
|
1,12 |
||||||
150 |
4,76 |
|
2,547 |
2746,7 |
2114,4 |
2,395 |
2,884 |
4,728 |
13,93 |
5,47 |
|
1,16 |
||||||
160 |
6,18 |
|
3,258 |
2758,0 |
2082,6 |
2,479 |
3,012 |
3,722 |
14,32 |
4,39 |
|
1,18 |
||||||
170 |
7,92 |
|
4,122 |
2768,9 |
2049,5 |
2,583 |
3,128 |
2,939 |
14,72 |
3,57 |
|
1,21 |
||||||
180 |
10,03 |
5,157 |
2778,5 |
2015,2 |
2,709 |
3,268 |
2,339 |
15,11 |
2,93 |
|
1,25 |
|||||||
190 |
12,55 |
6,394 |
2786,4 |
1978,8 |
2,856 |
3,419 |
1,872 |
15,60 |
2,44 |
|
1,30 |
|||||||
200 |
15,55 |
7,862 |
2793,1 |
1940,7 |
3,023 |
3,547 |
1,492 |
15,99 |
2,03 |
|
1,36 |
|||||||
210 |
19,08 |
9,588 |
2798,2 |
1900,5 |
3,199 |
3,722 |
1,214 |
16,38 |
1,71 |
|
1,41 |
|||||||
220 |
23,20 |
11,62 |
2801,5 |
1857,8 |
3,408 |
3,896 |
0,983 |
16,87 |
1,45 |
|
1,47 |
|||||||
230 |
27,98 |
13,99 |
2803,2 |
1813,0 |
3,634 |
4,094 |
0,806 |
17,36 |
1,24 |
|
1,54 |
|||||||
240 |
33,48 |
16,76 |
2803,2 |
1765,6 |
3,881 |
4,291 |
0,658 |
17,76 |
1,06 |
|
1,61 |
|||||||
250 |
39,78 |
19,98 |
2801,1 |
1715,8 |
4,158 |
4,512 |
0,544 |
18,25 |
0,913 |
1,68 |
||||||||
260 |
46,94 |
23,72 |
2796,5 |
1661,4 |
4,468 |
4,803 |
0,453 |
18,84 |
0,794 |
1,75 |
||||||||
270 |
55,05 |
28,09 |
2789,8 |
1604,4 |
4,815 |
5,106 |
0,378 |
19,32 |
0,688 |
1,82 |
||||||||
280 |
64,19 |
33,19 |
2779,7 |
1542,9 |
5,234 |
5,489 |
0,317 |
19,91 |
0,600 |
1,90 |
||||||||
290 |
74,45 |
39,15 |
2766,4 |
1476,3 |
5,694 |
5,827 |
0,261 |
20,60 |
0,526 |
2,01 |
||||||||
300 |
85,92 |
46,21 |
2749,2 |
1404,3 |
6,280 |
6,268 |
0,216 |
21,29 |
0,461 |
2,13 |
||||||||
310 |
98,70 |
54,58 |
2727,4 |
1325,2 |
7,118 |
6,838 |
0,176 |
21,97 |
0,403 |
2,29 |
||||||||
320 |
112,90 |
64,72 |
2700,2 |
1238,1 |
8,206 |
7,513 |
0,141 |
22,86 |
0,353 |
2,50 |
||||||||
330 |
128,65 |
77,10 |
2665,9 |
1139,7 |
9,881 |
8,257 |
0,108 |
23,94 |
0,310 |
2,86 |
||||||||
340 |
146,08 |
92,76 |
2621,9 |
1027,1 |
12,35 |
9,304 |
0,0811 |
25,21 |
0,272 |
3,35 |
||||||||
350 |
165,37 |
113,6 |
2564,5 |
893,1 |
16,24 |
10,70 |
0,0580 |
26,58 |
0,234 |
4,03 |
||||||||
360 |
186,74 |
144,0 |
2481,2 |
719,7 |
23,03 |
12,79 |
0,0386 |
29,14 |
0,202 |
5,23 |
||||||||
370 |
210,53 |
203,0 |
2330,9 |
438,4 |
56,52 |
17,10 |
0,0150 |
33,75 |
0,166 |
11,10 |
Таблица А.3 Физические свойства сухого воздуха (B=760 мм рт. ст. ≈ 1,01∙105 Па)
t, °С |
ρ, кг/м |
3 |
СР, кДж/ |
λ·10-2, |
a∙106, |
μ·10-6, Па |
ν ∙106, |
Pr |
|
(кг °С) |
Вт/(м∙°С) |
м2/с |
с |
м6/с |
|||
1 |
2 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
-50 |
1,584 |
|
1,013 |
2,04 |
12,7 |
14,6 |
9,23 |
0,728 |
-40 |
1,515 |
|
1,013 |
2,12 |
13,8 |
16,2 |
10,04 |
0,728 |
-30 |
1,453 |
|
1,013 |
2,20 |
14,9 |
15,7 |
10,80 |
0,723 |
-20 |
1,395 |
|
1,009 |
2,28 |
16,2 |
16,2 |
12,79 |
0,716 |
-10 |
1,342 |
|
1,009 |
2,36 |
17,4 |
16,7 |
12,43 |
0,712 |
0 |
1,293 |
|
1,005 |
2,44 |
18,8 |
17,2 |
13,28 |
0,707 |
10 |
1,247 |
|
1,005 |
2,51 |
20,0 |
17,6 |
14,16 |
0,705 |
20 |
1,205 |
|
1,005 |
2,59 |
21,4 |
18,1 |
15,06 |
0,703 |
30 |
1,165 |
|
1,005 |
2,67 |
22,9 |
18.6 |
16,00 |
0,701 |
40 |
1,128 |
|
1,005 |
2,76 |
24.3 |
19,1 |
16,96 |
0,699 |
50 |
1,093 |
|
1,005 |
2,83 |
25,7 |
19,6 |
47,95 |
0,698 |
60 |
1,060 |
|
1,005 |
2,90 |
26,2 |
20,1 |
18,97 |
0,696 |
Продолжение таблицы А.3
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
40