Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсач по СВМ.docx
Скачиваний:
57
Добавлен:
14.02.2015
Размер:
421.22 Кб
Скачать

2.2 Определение параметров вторичного пара

Таблица 2.1

п/п

Наименование, обозначение,

единицы измерения

Расчетная формула способ определения

Числовое значение

1.

Температура греющей воды на выходе из греющей батареи t˝1, °С

t΄1 – δtг.в.t΄1=70ºC- темп. гр. воды; δtг.в.=10ºС;

60

2.

Ср. температура греющей воды tср1, °С

(t˝1, + t΄1 )/2

65

3.

Нагрев охлаждающей воды в конденсаторе δtз.в, °С

(4-10)

7

4.

Средняя температура охлаждающей воды в конденсаторе tсрз.в, °С

tз.вtз.в/2 tз.в=28ºС–температура заб. воды

31,5

5.

Температурный напор в конденсаторе∆tн,°С

tср1 tсрз.в./(1+);= 2;

13,9

6.

Температура вторичного пара t2, °С

tсрз.в+∆tн

45,4

7.

Давление вторичного пара р2, кПа

из таблиц водяного пара

9,7

8.

Энтальпия вторичного пара і2, кДж/кг

из таблиц водяного пара

2584,39

9.

Теплота парообразованияr2, кДж/кг

из таблиц водяного пара

2395,8

10.

Удельный объем v2, м3/кг

из таблиц водяного пара

15,28

Тепловой расчет греющей батареи, корпуса

Таблица 2.2

п/п

Наименование, обозначение, единицы измерения

Расчетная формула способ определения

Числовое значение

1

2

3

4

1.

Расход питательной воды G, кг/ч

(ε – 1)G2;ε =2..3.–коэф. продувания

2466,7

2.

Количество продуваемого рассола Gпр; кДж/ч

ε – 1)G2

1850

3.

Количество тепла для подогрева и испарения воды Q, кДж/ч

G2r2+GСпр(t2tпв)φ; Спр=4,157, [4, табл. 5]; tпв=tзв+δtпв;

1584593.9

4.

Расход греющей воды, Gгр, кг/ч

Q /Сгр(t˝1, - t΄1)φ, φ– коэффициент сохранения тепла;

44524,2

5.

Расход греющей воды,Wгр ,кг/ч ;

Gгр/ρгр; ρгр= 977,8 кг/м3

45,54

6.

Диаметр труб греющей батареи:

наружный d, м

внутренний dв, м

задан

0,016

0,014

7.

Скорость греющей воды в межтрубном пространстве греющей батареи , м/с

задана

0,8

8.

Критерий Рейнольдса для потока греющей воды

Re=wd106/γ106; γ106=; [4 табл. 5]

30843,4

9.

Критерий Нуссельта для потока греющей воды

Nu = 0,0263Re 0,8Pr0,35;

Pr= 2,55- критерий Прандтля для греющей воды [4, табл. 5]

142,4

10.

Коэффициент теплоотдачи от греющей воды к трубам греющей батареи а1 , Вт/(м2°С)

λгр.Nu/dгр. = 0,667 [4, табл.5]

5937,2

11.

Средняя температура стенки труб греющей батареиtсрст; °С

0,5

52,6

12.

Средняя разность температур стенки труб и рассола δt, °С

tсрст

12,4

13.

Коэффициент теплоотдачи от стенки труб к рассолу а2, Вт/(м2°С)

22(Р210-2)0,58δt2,331,16[диз]

2327,5

14.

Температурный напор в греющей батарее∆tн , °С

(tt)–(tt)/2,33lg

23,36

Продолжение таблицы 2.2

15.

Коэффициент теплоотдачи в греющей батарее Ки, Вт/(м2°С)

; λм =300´1,16 для мельхиора

16.

Тепловой поток Ф, Вт

Q/3,6

17.

Поверхность нагрева греющей батареи F,

Ф/β3Киtи;β3 =0,75 коэф., учитывающий загрязнение гр.батареи накипью

18.

Число труб греющей батареи nu

Fи/πdвlи;

lи- длина труб. Предварительно принимается, затем последовательным приближением необходимо получить ;

19.

Эквивалентный диаметр трубного пучка греющей батареи D, м

lи =(0,7...0,8)D; 1,05Sи√¯zиnиηтр и;

Sи =1.3d – шаг труб при ромбическом расположении на трубных досках;

zи = 2 - число ходов греющей воды;

ηтр и= 0,7...0,8 - коэф. заполнения трубной доски

20.

Диаметр корпуса Dв, м

;

RF= 5000...9000 (м3/чм2) - напряжение зеркала испарения [4, с. 133]. Принимается значение RF, позволяющее получить Dв, необходимое для размещения конденсатора.

21.

Высота корпуса H, м

4G2V2/RvπD2B+D2KlK/D2B;

Rv=4000¸10000 (м3/чм3) – напряжение парового объема [1, стр. 133];

DK, м – эквивалентный диаметр;