Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Тепловой расчёт первого конвективного пучка



2016-01-05 826 Обсуждений (0)
Тепловой расчёт первого конвективного пучка 0.00 из 5.00 0 оценок




 

Расчёт конвективной поверхности нагрева начинаем с уточнения её конструкции и определения всех необходимых её размеров и характеристик, найденные по справочнику: длины, высоты, ширины, сгорания, общей площади поверхности теплообмена и т.п.

 

Далее с использованием чертежа котла и его технических характеристик определяют способ омывания труб конвективной поверхности нагрева продуктами сгорания, в нашем случае поперечный. Находим продольный и поперечный шаги труб конвективной поверхности, диаметр и число труб вдоль и поперёк потока.

 

Расчёт конвективной поверхности нагрева котла ведём в нижеследующей последовательности.

 

Определяем общую площадь для поверхности нагрева F = 207м2. Она взята из технических характеристик котла, которые приведены в [3].

 

Находим площадь для прохода продуктов сгорания в конвективной поверхности нагрева fПР. для этого находим среднюю высоту труб lСР в рассматриваемом проходном сечении конвективной поверхности, определяем ширину B проходного сечения, наружный диаметр d труб и их число в нём n1. Величину площади проходного сечения, тогда можно рассчитать по формуле:

 

 

Температуру и энтальпию продуктов сгорания на входе в рассчитываемую конвективную поверхность берём из теплового расчёта предыдущей поверхности нагрева. Например, для первого конвективного пучка, когда продукты сгорания попадают сразу из топки в конвективный пучок, эта температура и энтальпия должны быть взята как рассчитанные на выходе из топки (см. формулы 4.17 и 4.18).

 

Задаёмся двумя температурами продуктов сгорания из рассчитываемой конвективной поверхности нагрева и . В дальнейшем для этих двух заданных температур и ведём два расчёта.

По этим двум заданным температурам по таблице 2.3 определяют энтальпии продуктов сгорания на выходе из поверхности нагрева и , затем рассчитываем по уравнению теплового баланса количество теплоты, переданное в поверхности нагрева QБ1 и QБ2.

 

Q = 0,9829*(8889,5077 – 3638,3704 + 0,05×133,303) = 5667,8940 кДж/м3

Q = 0,9829*(8889,5077 – 4613,6692 + 0,05×133,303) = 4209,2728кДж/м3

 

Находим средние температуры продуктов сгорания для конвективной поверхности нагрева, оС

 

Определяем средние скорости движения продуктов сгорания в проходном сечении конвективной поверхности нагрева, м/с,

VГ – полный объём продуктов сгорания для рассчитанной поверхности нагрева, м33, принимаемый по таблице (2.1).

 

По найденным скоростям, типу пучка труб и по известному способу омывания труб продуктами сгорания находим коэффициенты теплоотдачи конвекцией от продуктов сгорания к поверхности труб α1,Н = 140 Вт/(м2К) и α2,Н =135 Вт/(м2К). тогда коэффициенты теплоотдачи конвекцией к трубам с учётом различного рода поправок могут быть рассчитаны по формулам, Вт/(м2К):

 

 

где СS, СФ, Сn,2 – поправочные коэффициенты соответственно на компоновку поверхности нагрева, влияние изменения теплофизических свойств продуктов сгорания по длине поверхности нагрева, на число труб в поверхности нагрева вдоль потока продуктов сгорания, на относительную длину труб.

При использовании номограмм, следует пользоваться обозначениями:

S1 и S2 – поперечный и продольный шаги труб в поверхности нагрева, м;

d – наружный диаметр труб поверхности нагрева, м;

- относительные поперечный и продольный шаги труб поверхности нагрева.

 

Определяем коэффициент теплоотдачи излучением от продуктов сгорания к поверхности труб, Вт/(м2К):

 

 

где αЛН – коэффициент теплоотдачи излучением от продуктов сгорания, Вт/(м2К);

аФ – степень черноты продуктов сгорания, определяемая по формуле (4.10). при расчёте аФ по этим формулам необходимо использовать новую длину пути луча для конвективной поверхности нагрева SКП, м,

 

также в формуле (4.7) необходимо использовать своё парциальное давление водяного пара для данной поверхности нагрева, приведённой в таблице 2.1. Вместо температуры в этой формуле необходимо подставлять среднюю температуру продуктов сгорания в конвективной поверхности нагрева, найденную по формулам (5.5).

перед определением коэффициента теплоотдачи излучением αЛН следует рассчитать температуру наружной поверхности загрязнений на трубах t3 по формуле, оС,

t3 = t + Δt=110+60=170

t = 0.5×(tГВ + tХВ) =0.5×(150+70)=110оС

Δt – перепад температуры в слое загрязнений, равный 60оС;

следовательно α1,ЛН = 79 Вт/(м2К), α2,ЛН = 81 Вт/(м2К).

определим коэффициент ослабления лучей:

Затем рассчитывается коэффициент ослабления лучей сажестыми частицами (м×МПа)-1.

(4.8)

тогда коэффициент ослабления лучей в топочной камере может быть рассчитан по формуле, м×МПа, при сжигании:

k = kГ×rП+kк +kмз×μзл= 44,1197×0,1892+0,15+0,0610×1,0083=8,5735

где при сжигании необходимо учесть коэффициенты ослабления лучей коксовыми kк и золовыми частицами.

Коэффициенты ослабления лучей золовыми частицами можно рассчитать по формуле:

Затем рассчитывается коэффициент ослабления лучей сажестыми частицами (м×МПа)-1.

тогда коэффициент ослабления лучей в топочной камере может быть рассчитан по формуле, м×МПа, при сжигании:

k = kГ×rП+kк +kмз×μзл= 48,4062×0,1892+0,15+0,0589×1,0083=9,3678

где при сжигании необходимо учесть коэффициенты ослабления лучей коксовыми kк и золовыми частицами.

Коэффициенты ослабления лучей золовыми частицами можно рассчитать по формуле:

 

Рассчитывают коэффициент теплопередачи для конвективной поверхности нагрева, Вт/(м2К),

(5.9)

 

где ζН – коэффициент, учитывающий неравномерность омывания продуктами сгорания конвективной поверхности нагрева, равный, 1;

χ1 – коэффициент тепловой эффективности, равный 0,65.

 

Находим среднелогарифмический температурный напор между теплоносителями для конвективной поверхности нагрева Δt1 и Δt2, учитывая схему движения теплоносителей. Для противоточных и прямоточных теплоносителей температурный напор можно определить по формуле, К:

где ΔtБ и ΔtМ – наибольшая и наименьшая разности температур между продуктами сгорания и нагреваемой средой, К.

при температуре 400: ΔtБ =903,8042-150=753,8042оС

ΔtМ =400-70=330оС

при температуре 500: ΔtБ =903,8042-750=753,8042оС

ΔtМ =500-70=430оС

 

Рассчитаем по уравнению теплопередачи (5.2) количество теплоты QТП1 и QТП2, переданное в поверхности нагрева от продуктов сгорания к нагреваемой среде, кДж/м3

 

 

5.2.12 С использованием найденных теплот QТП1 , QТП2 и QБ1, QБ2 (пункт 5.2.4), и заданных ранее в п. 5.2.4 температур продуктов сгорания, сроим график. Пересечение линии QТП = и QБ = даёт искомую температуру продуктов сгорания на выходе из поверхности нагрева , то есть когда QТП = QБ.

При построение графика .

 

Уточняем Δt и пересчитываем QТП:

 

при температуре 360: ΔtБ =903,8042-150=753,8042оС

ΔtМ =360-70=290оС

 

5.2.13 Если полученное значение отличается от одного из ранее принятых в п. 5.2.4 значений и не более чем на 50оС, то для завершения расчётов следует с использованием уточнить Δt и затем пересчитать QТП, приняв коэффициент теплопередачи для случая, когда найденная температура сгорания отличается от принятой не более чем на 50оС.

 



2016-01-05 826 Обсуждений (0)
Тепловой расчёт первого конвективного пучка 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Тепловой расчёт первого конвективного пучка

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы...
Личность ребенка как объект и субъект в образовательной технологии: В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (826)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.009 сек.)