где tср.нагр – средняя температура нагреваемого теплоносителя, 0С.
dвн - внутренний диаметр межтрубного пространства, м
Коэффициент теплопередачи следует определять по формуле:
Тепловую мощность теплообменника определяют по формуле:
Поверхность нагрева теплообменника определяют из уравнения теплового баланса:
где
Δtср.лог – среднелогорифмическая разность температур, 0С
Среднелогорифмическая разность температур определяется по формуле:
где
Число секций теплообменника определяется по формуле:
где fсек – площадь одной секции, которая определяется в соответствии с выбранным типом теплообменника.
7. Расчет теплообменника для нагрева сырой воды за счет пара
котельная теплообменник дымосос водоснабжение
Плотность нагреваемой воды определяется по средней температуре нагреваемого теплоносителя, которая рассчитывается по формуле:
Температура конденсата определяется по формуле:
Зададимся оптимальной скоростью нагреваемой воды в трубках равной ωтр = 1 м/с.
Определим необходимое сечение трубок по формуле:
где ρ – плотность воды, кг/м3.
В соответствии с полученной величиной f.тр выбирают необходимый типоразмер водоподогревателя ПВ-Z-15:
- диаметр основного корпуса (Dн=0,325 м);
- длина секции (L=2м);
- поверхность нагрева одной секции (fсек=9,5 м²)
-кол-во трубок(n=68шт)
Для выбранного типоразмера теплообменника определяется фактическая скорость воды в трубном пространстве по формуле:
Коэффициент теплоотдачи от пара к стенкам труб определяется по формуле:
Вт/(м2·0С)
где
dН - наружный диаметр трубок, м
Коэффициент теплоотдачи от стенок труб к нагреваемой воде определяется по формуле:
где tср.нагр – средняя температура нагреваемого теплоносителя, 0С.
dвн - внутренний диаметр межтрубного пространства, м
Тепловую мощность теплообменника определяют по формуле:
Коэффициент теплопередачи следует определять по формуле:
Поверхность нагрева теплообменника определяют из уравнения теплового баланса:
где
Δtср.лог – среднелогорифмическая разность температур, 0С
Среднелогорифмическая разность температур определяется по формуле:
где
Число секций теплообменника определяется по формуле:
где fсек – площадь одной секции, которая определяется в соответствии с выбранным типом теплообменника.
8. Расчет охладителя выпара атмосферного типа
Плотность определяется по средней температуре, которая рассчитывается по формуле:
Зададимся оптимальной скоростью нагреваемой воды в трубках равной ωтр = 1 м/с.
Определим необходимое сечение трубок по формуле:
где ρ – плотность воды, кг/м3.
В соответствии с полученной величиной f.тр выбирают необходимый типоразмер водоподогревателя ПВ-Z-15:
- диаметр основного корпуса (Dн=0,325 м);
- длина секции (L=2м);
- поверхность нагрева одной секции (fсек=9,5 м²)
-кол-во трубок(n=68шт)
Для выбранного типоразмера пароводяного теплообменника определяется фактическая скорость воды в трубном пространстве по формуле:
Коэффициент теплоотдачи от конденсирующегося пара к горизонтальной стенке трубки определяется по формуле:
Вт/(м2·0С)
где
dН - наружный диаметр трубок, м
Коэффициент теплоотдачи от стенки трубки к нагреваемой воде определяется по формуле:
где tср.нагр – средняя температура нагреваемого теплоносителя, 0С.
dвн - внутренний диаметр межтрубного пространства, м
Тепловая производительность подогревателя определяют по формуле:
Коэффициент теплопередачи следует определять по формуле:
Поверхность нагрева пароводяных подогревателей определяется по формуле:
где
Δtср.лог – среднелогорифмическая разность температур, 0С
Среднелогорифмическая разность температур определяется по формуле:
где
Число секций теплообменника определяется по формуле:
где fсек – площадь одной секции, которая определяется в соответствии с выбранным типом пароводяного теплообменника.
9. Аэродинамический расчет тракта дымовых газов
Метод аэродинамического расчета котельных установок используется для подсчета газовых и воздушных сопротивлений и для выбора дымовых труб и тягодутьевых устройств. При аэродинамических расчетах определяют перепады давлений на газовоздушных трактах подсчетом их сопротивлений и возникающей на данном участке или в установке самотяги.
Когда теплоноситель не изменяет агрегатного состояния, расчет аэродинамики состоит изопределения суммы потерь напора в местных сопротивлениях и потерь напора на трение: