Реферат по предмету "Производство"


Расчёт котла Е 25

--PAGE_BREAK--
2. ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС, КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ (КПД) И РАСХОД ТОПЛИВА КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА
Тепловой баланс составляется в расчете на 1кг сжигаемого топли­ва. Он определяет равенство между количеством тепла, поступившим в котлоагрегат  , и суммой полезно использованного тепла Q1 и тепловых по­терь Q1, Q3, Q4, Q5, Q6.

Общее уравнение теплового баланса в абсолютных величинах (ккал/кг):



или в относительных величинах (процентах):

На основании теплового баланса определяется КПД котлоагрегата брут­то  в %, расход (кг/ч, нм3/ч)топлива В и Вр.

Располагаемое тепло  при сжигании мазута распыляемого паровыми или паромеханическими форсунками (ккал/кг)
  

где , ккал/кг – физическое тепло мазута, подогреваемого перед распылением до , ккал/кг○С; — тепло вносимое в агрегат с паровым дутьем, ккал/кг.





Потеря тепла с уходящими газами, %, зависит от заданной температуры уходящих газов из котлоагрегата и определяется по формуле:




где Iух— энтальпия уходящих газов, ккал/кг, определяется по температуре уходящих газов по табл. 8[5]; — энтальпия холодного воздуха при задан­ной температуре tхви определяется по табл. 8[5].

Потери тепла от химического недожога q3 и механического недожога q4 определяется по табл. 3,4 для данных типа топки и топлива.

Потеря тепла в окружающую среду q5зависит от производительности котлоагрегата и принимается по номограмме 15 [5].

Коэффициент сохранения тепла



Сумма потерь тепла в котельном агрегате (%)




КПД котлоагрегата брутто определяется по обратному балансу:




Полезно использованное тепло котельного агрегата (ккал/кг):

Принимаем P=15 атм, tнас=197,4 0С, i
”=741 ккал/кг, i
пв=110,3 ккал/кг,

Pср =14.25





где D — заданная паропроизводительность (кг/ч) котлоагрегата по пару (пе­регретый или насыщенный);

  — количество продувочной воды (кг/ч);



iпр=iн— энтальпия продувочной воды, принимается равной температуре насыщения при давлении в барабане котла, ккал/кг;

i",iпв — энтальпия перегретого пара и питательной воды на входе в бара­бан котла или водяной экономайзер при заданном абсолютном давлении, температурах пара и питательной воды (ккал/кг).

Полный расход топлива (кг/ч; нм3/ч).
 


Для мазута расчетный расход топлива (кг/ч) равен полному расходу топлива Вр=В.
3. ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ТОПОЧНОЙ КАМЕРЫ
Для расчета топки зададимся температурой газов на выходе

Полная поверхность стен топки Fст вычисляется суммированием всех боковых поверхностей, ограничивающих объем топочной камеры и камеры сгорания.


м2;

 м2;

м2;

м2;

 м2.

Лучевоспринимающая поверхность нагрева топки Нл (м2) рассчитыва­ется по формуле



 м2,

 м2.

где FплX — лучевоспринимающая поверхность экранов стены, м2; Fпл=bl— площадь стены, занятой экранами. Определяется как произведение рас­стояния между осями крайних труб данного экрана b (м), на освещенную длину экранных труб l(м). Величина l
определяется в соответствии со схемами рис.1 [5].

При определении Fпл исключаются не защищенные трубами участки стен, в том числе площадь горелок и сопл.

X— угловой коэффициент облучения экрана, зависящий от относительного шага экранных труб S/d и расстояния от оси экранных труб до стенки       топки (номограмма 1 [5]).

Принимаем Х=0,94 при S/d=90/60=1,5

Степень экранирования камерной топки



Эффективная толщина излучающего слоя топки (м)
 


Передача тепла в топке от продуктов сгорания к рабочему телу про­исходит в основном за счет излучения газов. Целью расчета теплооб­мена в топке является определение температуры газов на выходе из топки  по номограмме 6. При этом необходимо предварительно определить следующие величины:

 
Параметр М зависит от относительного положения максимальной температуры пламени по высоте топки Хт.

Для камерных топок при горизонтальном расположении осей горелок и верхнем отводе газов из топки:

 

где hг — высота расположения осей горелок от пода топки или от сере­дины холодной воронки; hт— общая высота топки от пода или середины холодной воронки до середины выходного окна топки или ширм при полном заполнении ими верхней части топки, (рис.2 [5]).

При сжигании газа и мазута

 



При камерном  сжигании твердых топлив максимальное  значение М принимается не более 0,5 независимо от Хт.

Эффективная степень черноты факела aфзависит от рода топлива и условий его сжигания.

При сжигании газообразного и жидкого топлив эффективная степень черноты факела





где m— коэффициент усреднения, зависящий от теплового напряжения то­почного объема; qV– удельное тепловыделение на единицу объема топочной камеры.

Для камерных топок при qV≤350∙103 ккал/м3ч:

m=0,55 для жидкого топлива;

В промежуточных значениях qVвеличина m определяется ли­нейной интерполяцией.
     aсв, aг– степень черноты, какой обладал бы факел при заполнении всей топки соответственно только светящимся пламенем или только несветящимися трехатомными газами. Величины aсви aгопределяются по формулам








где е - основание натуральных логарифмов; Кг — коэффициент ослабления лу­чей трехатомными газами, определяется по номограмме 3[5] с учетом тем­пературы на выходе из топки, способа  размола и вида сжигания;

  — суммарная объемная доля трехатомных газов (определяется по табл.7 [5]).

Коэффициент ослабления лучей сажистыми частицами (1/м2кгс/см2)




где αт — коэффициент избытка воздуха на выходе из топки;



Р — давление в топке, кгс/см2; для котлов без наддува Р=1 кг/см2;

S — эффективная толщина излучающего слоя, м.

.

Коэффициент ослабления лучей топочной средой (1/м кгс/см2) рассчитывается по формуле
 
Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами Кг определяется по номограмме 3[5] с учетом температуры на выходе из топки . Кг=1,05

Тепловыделение в топке на 1 м2 ограждающих ее поверхностей нагрева (ккал/м2ч)

 



Полезное тепловыделение в топке на 1 кг сжигаемого топлива




где Qв— тепло (ккал/кг), вносимое воздухом в топку (при наличии воздухо­подогревателя);

 

Принимаем , tгор. в-ха=250○С.
.

где ∆αт — величина присоса в топке;

∆αпп– величина присоса в пылеприготовительной системе (выбирается по табл. 5,6 [5]).

Энтальпии теоретически необходимого количества воздуха J0в в при температуре за воздухоподогревателем (предварительно принятой) и холод­ного воздуха J0х.в принимают по табл. 8 [5].

Температура горячего воздуха на выходе из воздухоподогревателя при камерном сжигании твердых топлив, газа и мазута — по табл. 15 [5].

Теоретическую температуру горения  определяют по табл.8 [5] по найденному значению QТ.

QТ=10359ккал/кг, задаемся

Коэффициент тепловой эффективности экранов

 



где X — степень экранирования топки (определена в конструктивных харак­теристиках); ξ — условный коэффициент загрязнения экранов, принима­ется по табл.6.2.
Таблица 6.2.Условный коэффициент загрязнения экранов ξ

Тип экрана

Род топлива

ξ

Открытые гладкотрубные экраны




Утепленные экраны то­пок с твердым шлако-удалением

Экраны, закрытые ша­мотным кирпичом

Газообразное топливо

Мазут

Тощие угли, АШ, ЦА, каменные

бурые угли, фрезерный торф.

Экибастузский уголь при R90=15%

Бурые угли с WПР>14% при газовой сушке и прямом вдувании

Горючие сланцы

Все топлива при слоевом сжига­нии
Все топлива
Все топлива

0,65

0,55
0,45

0,35-0,40
0,55

 0,25

0,60
 0,20
0,10



Определив М, аф, Bp∙QТ/Fст, , Ψ, находят температуру газов на выходе из топки  по номограмме 6 [5].



Если найденное значение  отличается от предварительно принятого значения более, чем на ±100°С, следует повторить расчет, приняв новое значение  и уточнить аф.

При расхождениях в значениях  менее чем на 100°С определенную по номограмме температуру газов на выходе из топки принимают как окон­чательную.

Тепло, переданное в топке излучением, (ккал/кг)
,



где φ — коэффициент сохранения тепла (из теплового баланса).

Энтальпию газов на выходе из топки  находят по табл.8 [5] при αт и . ккал/кг

Видимое тепловое напряжение топочного объема (ккал/м3ч)








Величина qVне должна превышать значения, рекомендуемого для дан­ного типа топочного устройства (табл.3, 4 [5]). По таблице qV=250∙103

Значения  и qVнаходятся в допустимых пределах.    продолжение
--PAGE_BREAK--
4 РАСЧЕТ КОНВЕКТИВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА
4.1. Расчет фестона

Из расчета топочной камеры t’=1070 0C; I
’=4885



Полная физическая поверхность нагрева (м2) фестона



где d — наружный диаметр труб, м; z1— число труб в ряду; z2 — число рядов труб (по ходу газов); l— длина одной трубы в соответственном ряду, м.
При выполнении поверочного расчета фестона оп­ределяют температуру газов за ними и количество тепла, отданного газами в пучке (ккал/кг).

Основными уравнениями при расчете теплообмена в газоходах явля­ются:

а) уравнение теплового баланса

1) при                                2) при

I/(1070)=4885 ккал/кг                                        I/(1070)=4885 ккал/кг

I//(1020)=4633,6 ккал/кг                                    I//(970)=4383 ккал/кг 
 

где φ — коэффициент сохранения тепла (определен в тепловом балансе); J, J"- энтальпии газов на входе в поверхность нагрева и выходе из неё, ккал/кг; ∆α- величина присоса воздуха в пучке (табл.5 [5]); J0х.в — энтальпия холодного воздуха, ккал/кг;

 1)   2)

 1)                             2)
Секундный расход дымовых газов при средней температуре потока (м3/с)

 

1)      2)

 

Площадь живого сечения для прохода газов Fг определяется как разность между площадью сечения газохода в месте расположения пучка и площадью, занятой трубами (м2):



где а и b — поперечные размеры газохода в свету, м; zx — число труб в ряду, шт.; d, l— диаметр (наружный) и длина труб в ряду, м.
Расчетная скорость дымовых газов (м/с)

 

1)                                                           2)
Коэффициент теплоотдачи конвекцией от дымовых газов к наружной стенке труб котельного пучка, (ккал/м2ч0С)



где Cz– поправка на число рядов труб по ходу газов;

      Cф– поправка на парциальное давление водяных паров;

      Сs– поправка на геометрическую компоновку пучка, определяется в зависимости от относительного поперечного и продольного шагов труб (номограмма 7 [5]).   
1)                2)
;                
Для определения коэффициента теплоотдачи излучением ад предвари­тельно находят эффективную толщину излучающего слоя (м)




Суммарная толщина запыленного газового потока:





   1)                                                                    2)



   1)                                             2)
Пользуясь полученным произведением K∙PП∙S, по номограмме 2[5] на­ходят степень черноты продуктов сгорания а.

         1) а=0,165                                                                  2) а=0,166
По номограмме 11 [5] находят значение αн, поправку Сг и подсчитывают ко­эффициент теплоотдачи излучением:

для незапыленного потока (ккал/м2ч°С)

 

1) αн=165 ккал/м2ч0С;  Сг=0,9975                      2) αн=160 ккал/м2ч0С;  Сг=0,997
                                             
Суммарный коэффициент теплоотдачи от газов к стенке (ккал/м2ч°С)

 

где αк — коэффициент теплоотдачи конвекцией, ккал/м ч°С; αл — коэффици­ент теплоотдачи излучением, ккал/м2ч°С;

    1)                                2)
Коэффициент теплопередачи для гладкотрубных (шахматных и кори­дорных) пучков и экономайзеров при сжигании газа и мазута, а также для коридорных пучков и экономайзеров при сжигании твердых топлив, опреде­ляется по формуле



где ψ — коэффициент тепловой эффективности, выбирается по табл.12,13[5].

1)                                        2)
Лучевоспринимающая поверхность нагрева (м2) фестона



где а, hср– ширина и высота площади пучка, на которую падает излучение из топки, м (рис 3[5]); х/ — угловой коэффициент пучка



где х1, х2,..., хn— угловые коэффициенты отдельных рядов труб.

Для однорядного фестона угловой коэффициент определяется по номо­грамме 1а [5, кривая 5]. Для фестонов с большим числом рядов по номограмме 1 г [5].
Расчетная поверхность (м2)



Температура стенки труб принимается равной температуре наружного слоя золовых отложений, осевших на трубах (°С):



где tcp=tн — средняя температура среды (температура насыщения при давле­нии в  барабане),°С.

Для фестонов, расположенных на выходе из топки, ∆t=800C.

б) уравнение теплопередачи





   1)                                   2)         

                                              

                                                                       

                                            
        1)                       2)

Находим температуру

        Проверим правильность значения температуры газов


I/(1070)=4885 ккал/кг          I//(1016)=4613,5 ккал/кг
 



0С                                         

 0С                                          

                                                       

 С                                          
ккал/кг
Полученное по уравнению теплообмена значение QTотличается от определенного по уравнению баланса Qбболее чем на 2%, расчет поверхности заканчивается. Окончательными принимаются температура, энтальпия вошедшие в уравнение баланса.




 
4.2 Расчет пароперегревателя.
Из расчета фестона, принимаем t
'=1016 0C, I
'=4613,5ккал/кг

Для расчета пароперегревателя принимаем мм, мм,      мм, мм,

шт

Поверхность нагрева пароперегревателя принимаем (м2)

 
Живое сечение для прохода пара (м2):



где dвн — внутренний диаметр трубы, м.
Скорость пара (м/с):

 

где Д — паропроизводительность котлоагрегата, кг/ч; — плотность пара при средней температуре, кг/м3; f — живое сечение для прохода пара, м2.

0С;  кг/м3
Живое сечение для прохода дымовых газов (м2):



где а,b— размеры газохода в расчетном сечении, м; l1— высота петли змееви­ка, м.

        Секундный расход дымовых газов при средней температуре потока (м3/с):



где Вр — расчетный расход топлива, кг/ч; VГ — объем газов на 1 кг топлива рас­считываемого газохода при средней температуре дымовых газов (табл.7 [5]).


Расчетная скорость дымовых газов (м/с):

 
Энтальпия влажного пара (ккал/кг):

 

где i// — энтальпия сухого насыщенного пара, ккал/кг

r— теплота парообразования воды, ккал/кг.
Тепловосприятие пароперегревателя по балансу (ккал/кг):

 

где Д — заданная паропроизводительность котла, кг/ч, Qппл — тепло, получен­ное прямым излучением из топки (учитывается, если перед пароперегревателем по ходу дымовых газов расположен фестон или котельный пучок).



где — тепловая нагрузка экранов топочной камеры, ккал/м ч;

Нл— лучевоспринимающая поверхность топки, м2; Нлв — лучевоспринимающая поверхность пучка труб на выходе из топки, м2; х — угловой коэф­фициент этого пучка (посчитано в фестоне); у — коэффициент неравномерности распре­деления тепла в топочной камере.

При наличии пароохладителя расчет пароперегревателя ведется с уче­том его включения. Пароохладитель рассчитывается на съем тепла ∆iпо=25÷30 ккал/кг пара при номинальной нагрузке. Тогда энтальпия на входе в пароперегреватель



где i//x — энтальпия пара на выходе из барабана котла, ккал/кг
Энтальпия газов на выходе из пароперегревателя (ккал/кг)



где I" — энтальпия газов на входе в пароперегреватель, ккал/кг; φ — коэффи­циент сохранения тепла; ∆αпп — присосы воздуха на участке пароперегрева­теля; I°х.в — энтальпия холодного воздуха.

По табл. 8 [5] находят температуру газов на выходе из пароперегревателя , соответствующую I".  0C

По известным температурам газов и пара на входе и выходе и принятой схеме движения  потоков находят среднюю логарифмическую разность температур

для противоточной схемы:                         для прямоточной схемы:

                                      

                                 

                                                 

                                                           
                                           
где ∆tб — разность температур сред в том конце поверхности нагрева, где она больше, °С; ∆tм— разность температур на другом конце поверхности нагрева.

        Средняя разность температур для совмещенной схемы (○С):






Для определения коэффициента теплоотдачи излучением ад предвари­тельно находят эффективную толщину излучающего слоя (м)


Суммарная толщина запыленного газового потока:







Для котлов без наддува Р=1 атм.

Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами КГ определяется по номограмме 3 [5] в зависимости от парциального давления водяных паров в рассматриваемом газоходе (табл.7[5]), средней температуры дымовых газов  и произведения PПS (РП — парциальное давление водяных паров находит­ся по табл.7[5]).

КГ=2,6 1/м∙кгс/см2

Пользуясь полученным произведением K∙PП∙S, по номограмме 2[5] на­ходят степень черноты продуктов сгорания а.

а=0,14

По номограмме 11 [5] находят значение αн, поправку Сг и подсчитывают ко­эффициент теплоотдачи излучением: αн=122 ккал/м2ч0С;  Сг=0,98

для незапыленного потока (ккал/м2ч°С)

 
Коэффициент теплоотдачи конвекцией от дымовых газов к наружной стенке труб пароперегревателя (ккал/м2ч°С)



где Cz — поправка на число рядов труб по ходу газов; Сф — поправка на парциальное давление водяных паров; Cs — поправка на геометрическую компоновку пучка, определяется в зависимости от относительного попереч­ного и продольного шагов труб (номограмма 7 [5]).   Сz=0,9; Сф=0,98; Сs=1; αн=47,5.
 ;  

где S1 — поперечный шаг труб,  S2 — продольный шаг труб, м;

Суммарный коэффициент теплоотдачи от газов к стенке (ккал/м2ч°С)

 

где αк — коэффициент теплоотдачи конвекцией, ккал/м ч°С; αл — коэффици­ент теплоотдачи излучением, ккал/м2ч°С;

Коэффициент теплопередачи перегревателей с коридорным пучком при сжигании любых топлив, а также с шахматным пучком, при сжигании газа и мазута (ккал/м2 ч°С)


где ψ — коэффициент тепловой эффективности (выбирается по табл. 12, 13 [5]);    α2 — коэффициент теплоотдачи от стенки трубы к пару (номограмма 10 [5]); 

Для коридорных и шахматных перегревателей при сжигании жидкого топлива ε=0,003; для коридорных перегревателей при сжигании твердых то­плив ε=0,005; при сжигании природных газов ε=0.

Температуру стенки перегревателей tст принимают равной средней температуре наружного слоя осевших на трубе золовых отложений (°С):

 

где ε — коэффициент загрязнения, ккал/м2ч°С; α2 — коэффициент теплоот­дачи от стенки трубы к пару, ккал/м2ч°С; Нпп —  предварительно принятая поверхность пароперегревателя, м2; tcp — средняя температура пара, °С.
По найденным значениям Qб, К, ∆tсропределяют расчетную поверх­ность нагрева пароперегревателя (м2) по формуле



Нпп не находиться в допустимых пределах по отношению к пред­варительно принятой величине.

Принимаем Нпп=166,7


По номограмме 11 [5] находят значение αн, поправку Сг и подсчитывают ко­эффициент теплоотдачи излучением: αн=120 ккал/м2ч0С;  Сг=0,975

для незапыленного потока (ккал/м2ч°С)

 ккал/м2чС
Суммарный коэффициент теплоотдачи от газов к стенке (ккал/м2ч°С)

 ккал/м2чС
Коэффициент теплопередачи перегревателей с шахматным пучком, при сжигании газа и мазута (ккал/м2 ч°С)

 ккал/м2ч 0С

По найденным значениям Qб, К, ∆tсропределяют расчетную поверх­ность нагрева пароперегревателя (м2) по формуле

м2

Нпп находиться в допустимых пределах по отношению к пред­варительно принятой величине




Далее определяют конструктивные размеры пароперегревателя. При­нимается количество параллельных труб Z1. Их число можно вычислить от­ношением ширины газохода b на выбранный поперечный шаг труб S1 (шт.) по формуле


Затем находим длину (м) одной трубы (змеевика) по выражению



где d — средний наружный диаметр труб пароперегревателя, м.
Число рядов труб по ходу газов Z2 (шт) рассчитывают, взяв из чертежа среднюю высоту змеевиков пароперегревателя h, по формуле


Выбрав продольный шаг труб S2, определяют длину пакета пароперегрева­теля (м):

     продолжение
--PAGE_BREAK--
4.3. Расчет котельного пучка
Из расчета пароперегревателя t'=649 0C; I
'=2884,66 ккал/кг

Для расчета котельного пучка  принимаем dн=60 мм; S1=110 мм;

S2=100 мм; tн=197,4C; z2=16 шт.



Поверхность нагрева (м2) котельного пучка



где d — наружный диаметр труб, м; z1— число труб в ряду; z2 — число рядов труб (по ходу газов); l— длина одной трубы в соответственном ряду, м.

 м2

 м2

 м2

 м2

 м2

 м2

 м2

 м2

 
м2
При выполнении поверочного расчета котельного пучка оп­ределяют температуру газов за ними и количество тепла, отданного газами в пучке (ккал/кг).

Основными уравнениями при расчете теплообмена в газоходах явля­ются:

а) уравнение теплового баланса:



где φ — коэффициент сохранения тепла (определен в тепловом балансе); J, J"- энтальпии газов на входе в поверхность нагрева и выходе из неё, ккал/кг(нм3); ∆α- величина присоса воздуха в пучке (табл.5 [5]); J0х.в — энтальпия холодного воздуха, ккал/кг;

1) при                        2) при 

I/(649)=2884,66 ккал/кг                                      I/(649)=2884,66 ккал/кг

I//(549)=2505,14 ккал/кг                                     I//(449)=2023,22 ккал/кг 
1)2)
          Средняя температура газового потока (0С):



  1)                                     2)
Секундный расход дымовых газов при средней температуре потока (м3/с)

 

 1)    2)

 

Площадь живого сечения для прохода газов Fкп определяется как разность между площадью сечения газохода в месте расположения пучка и площадью, занятой трубами (м2):



где а и b — поперечные размеры газохода в свету, м; z1 — число труб в ряду, шт.; d, l— диаметр (наружный) и длина труб в ряду, м.
Расчетная скорость дымовых газов (м/с)

 

1)                                             2)
Коэффициент теплоотдачи конвекцией от дымовых газов к наружной стенке труб котельного пучка, (ккал/м2ч0С)



где Cz– поправка на число рядов труб по ходу газов;

      Cф– поправка на парциальное давление водяных паров;

      Сs– поправка на геометрическую компоновку пучка, определяется в зависимости от относительного поперечного и продольного шагов труб (номограмма 7 [5]).   
1)                2)

Для определения коэффициента теплоотдачи излучением предвари­тельно находят эффективную толщину излучающего слоя (м)


Суммарная толщина запыленного газового потока:





           1)                                                               2)


  1)                                        2)
Пользуясь полученным произведением K∙PП∙S, по номограмме 2[5] на­ходят степень черноты продуктов сгорания а.

         1) а=0,11                                                                  2) а=0,11
По номограмме 11 [5] находят значение αн, поправку Сг и подсчитывают ко­эффициент теплоотдачи излучением:

для незапыленного потока (ккал/м2ч°С)

 

1) αн=64 ккал/м2ч0С;  Сг=0,98                      2) αн=58 ккал/м2ч0С;  Сг=0,96
                                             
Суммарный коэффициент теплоотдачи от газов к стенке (ккал/м2ч°С)

 

где αк — коэффициент теплоотдачи конвекцией, ккал/м ч°С; αл — коэффици­ент теплоотдачи излучением, ккал/м2ч°С;

    1)                                2)
Коэффициент теплопередачи с шахматных пучков при сжигании газообразного топлива



где ψ — коэффициент тепловой эффективности, выбирается по табл.12,13[5].

1)                                  2)
Лучевоспринимающая поверхность нагрева (м2) котельного пучка


Расчетная поверхность (м2)



Температура стенки труб принимается равной температуре наружного слоя золовых отложений, осевших на трубах (°С):



где tcp=tн — средняя температура среды (температура насыщения при давле­нии в  барабане),°С.

Для ко­тельных пучков малой мощности при температуре газов на входе в поверх­ность °С ∆t=60°C.
б) уравнение теплопередачи (ккал/кг)





 1)                              2)     

                                        

                                                                      

                                                
        1)            2)

Находим температуру

        Проверим правильность значения температуры газов


I/(649)=2884,66 ккал/кг          I//(400)=1789 ккал/кг
 
Средняя температура газового потока, ()



 
ккал/кг
Полученное по уравнению теплообмена значение QTне отличается от определенного по уравнению баланса Qбболее чем на 2%, расчет поверхности заканчивается. Окончательными принимаются температура, энтальпия вошедшие в уравнение баланса.





5. РАСЧЕТ ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЯ
В результате конструктивного расчета необходимо найти температуру газов на входе в воздухоподогреватель и его расчетную поверхность, обеспе­чивающую подогрев воздуха до принятой температуры.

Из предыдущих расчетов t'=400 0C; I
'=1789 ккал/кг; Iг.в=834 ккал/кг;                  Ixол.в=132 ккал/кг
Количество тепла, воспринимаемого воздухом в воздухоподогревателе  (ккал/кг)


где β"гв — отношение количества воздуха на выходе из воздухоподогревателя к теоретически необходимому, ,

где αт — принятый коэффициент избытка воздуха на выходе из топки;

∆αст,∆αпп — присосы воздуха в топке и системе пылеприготовления (табл. 5,6[5]);

Iгв, Iхол.в— энтальпии горячего и холодного воздуха, теоретически необходи­мого для сгорания топлива при соответственных температурах на выходе и на входе воздуха в воздухоподогреватель, ккал/кг.

Из уравнения теплового баланса по газовой стороне и найденной вели­чине Qвп находят энтальпию газов на входе в воздухоподогреватель (ккал/кг)




 

; t=226 0С

где I//ух.г– энтальпия уходящих газов, ккал/кг; φ – коэффициент сохранения тепла (см. раздел 5); ∆αвп – присос воздуха в воздухоподогревателе (табл. 5 [5]); Iпр– энтальпия присосанного воздуха, ккал/кг

Значение Iпропределяется по табл. 8[5] при температуре присосанного воздуха (0С)
 ;  Iпр=548 ккал/кг

где tхол.в, tг.в— температура холодного и горячего воздуха на входе и на выхо­де из воздухоподогревателя.
Принимаем диаметр труб 40 мм., скорости газов Wг принимаются 11 м/с, а скорости воздуха Wв=5 м/с, при относительном поперечном шаге труб S1/d =1,2 и продольном S2/d =1,05. S1=48; S2=42
Для принятой скорости газов рассчитывают живое сечение для прохода га­
зов (м2) по формуле    
 

где Vг — объем газов при αвп (табл.7[5]); Вр — расчетный расход топлива, кг/ч.
Температура газового потока (0С)



По принятым значениям наружного диаметра труб d, относительного поперечного шага S1\d, скоростей газов Wг и воздуха Wв находят число труб по ширине шахты (шт):

 
Полное число труб воздухоподогревателя (шт )



где Vг — объем газов при αвп, нм3/кг; Вр — расчетный расход топлива, кг/с. Затем определяется число рядов труб (шт ) по глубине конвективной шахты (по ходу воздуха) по формуле

Глубина шахты (м)
Температурный напор (°С) в трубчатых воздухоподогревателях с перекре­стным током газов и воздуха при числе ходов воздуха не более четырех (пред­варительно число ходов принимается с последующим уточнением) определяется по формуле


где ψ — коэффициент перехода от противоточной схемы к сложной (опреде­ляется по номограмме 13[5]); ∆tпрот — средняя разность температур для слу­чая противотока.

Для определения ψ предварительно вычисляют безразмерные параметры
  и

где ' и t' — температура греющей и нагреваемой сред на входе в воздухопо-догреватель,°С; τб — перепад температур той среды, у которой он больше, °С; τм — перепад второй среды, °С.

0С                                        

 0С                                                        

                                                                 

                                                  
Далее определяется коэффициент теплопередачи по формуле
 

где α1 — коэффициент теплоотдачи от газов к стенке (ккал/м2 ч°С), определя­ется по номограмме 9[5] (продольное омывание);  α1=28 при Wг=11 м/с

α2 — коэффициент теплоотдачи от стенки трубы к воздуху (шахматное расположение), ккал/м2 ч °С (номограмма 8[5]);  α2=49 при Wв=5

 ξ — коэффициент использования воздухоподогревателя, учитывающий совместное влияние загрязненных труб, неполноты омывания поверхности газами и воздухом, и перетоков воздуха в трубных решетках, принимается по табл. 8.1.
Таблица 8.1

Вид топлива

коэффициент использования воздухоподогревателей ξ

трубчатых без промежуточных трубных досок

чугунных ребристых

нижние степени

верхние ступени

АШ, фрезерный торф

Мазут и древесное топливо

Все остальные топлива

0,8

0,8

0,85

0,75

0,85

0,85

0,75

0,7

0,8



Температура стенки труб принимается равной полусумме средних зна­чений температур газов и воздуха (°С):


Эквивалентный диаметр труб при продольном омывании (м)

 

где a, b — поперечные размеры газохода, м; dвн — внутренний диаметр труб, м.
Расчетная поверхность воздухоподогревателя (м2)

 
Полная высота труб воздухоподогревателя (м)



где , d, dвн — наружный и внутренний диаметры труб, м.
Сечение прохода для воздуха (м2) определяется, исходя из принятой скорости воздуха Wв по формуле

 

где tср— средняя температура воздуха, °С, Вр — расчетный расход топлива, кг/ч.
Высота (м) проходного сечения для воздуха (высота одного хода)


Число ходов воздуха


     продолжение
--PAGE_BREAK--


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.