Коэффициент теплоотдачи излучением | αл | Вт/м2К | По номограмме 18 [2], 19 [6] или αнa | 29*0,180=5,23 |
Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке | α1 | Вт/м2К | ξ(αк+αл) | 1(68,6+5,23)=73,79 |
Коэффициент тепловой эффективности | ψ | - | По рис. 1.6 [2] | 0,8 |
Коэффициент теплопередачи | k | Вт/м2К | ψα1 | 0,8*73,79=59 |
Тепловосприятие экономайзера по уравнению теплообмена | Qт | кДж/кг | (kHΔt/Bp)10-3 | 10-3(59*300,7*110,7/3,256)=603,8 |
Отношение расчетных тешювосприятий | Qт/Qб | % | (Qт/Qб)100 | (603,8/612,2)100=98,62 |
При переходе котлоагрегата на новый вид твердого топлива требуется модернизация первой ступени водяного экономайзера, уменьшение площади поверхности нагрева с 382,7
до 300,7 . Уменьшение поверхности нагрева выполним за счет сокращения числа рядов по ходу газов до .Значения
и отличаются менее чем на , расчет I ступени экономайзера считается законченным.3.13 Расчет первой ступени воздухоподогревателя
На основании общих видов котлоагрегата выполняем схему первой ступени воздухоподогревателя (рисунок 3.9) и определяем конструктивные характеристики данной поверхности нагрева (таблица 3.20).
Таблица 3.20 – Конструктивные характеристики первой ступени воздухоподогревателя
Рассчитываемый параметр | Обозначение | Размерность | Формула или обоснование | Расчет |
Диаметр и толщина стенки труб | d*δ | мм | По чертежу | 40x1,5 |
Расположение труб | - | - | По чертежам | Шахматное |
Продолжение таблицы 3.20
Шаги труб: | ||||
- поперечный | S1 | мм | По чертежу | 70 |
- продольный | S2 | мм | 45 | |
Относительные шаги труб: | ||||
- поперечный | σ1 | - | S1/d | 70/40=1,75 |
- продольный | σ2 | - | S2/d | 45/40=1,125 |
Число ходов по воздуху | n | шт. | По чертежу | 3 |
Число труб в ряду | z1 | шт. | По чертежу | 92 |
Число рядов по ходу воздуха | z2 | шт. | По чертежу | 39 |
Общее число труб | z | шт. | z1z2, | 39*92=3588 |
Расчетная площадь сечения для прохода газов | Fг | м2 | пdвн2z/4 | (3,14*(0,0372)*3588)/4=3,86 |
Эффективная толщина излучающего слоя | S | м | 0,9dвн | 0,9*0,037=0,0333 |
Площадь живого сечения для прохода воздуха | ƒв | м2 | ab-z1dl'n, | 6,6*2,05- -92*0,04*2,05=5,986 |
Длина трубы | l | м | По чертежу ( l'nn) | 6,025 |
Расчетная площадь поверхности нагрева | H | м2 | πdсрlz | 3,14*0,0385*6,025*3588= =2613,4 |
Тепловой расчет первой ступени воздухоподогревателя выполняем в табличной форме (таблица 3.21)
Рисунок 3.9 – Схема воздухоподогревателя (I ступень).
Таблица 3.21– Тепловой расчет первой ступени воздухоподогревателя
Рассчитываемый параметр | Обозначение | Размерность | Формула или обоснование | Расчет |
Температура газов на входе | υ’ | °С | Из расчета первой ступени ВЭ | 250,4 |
Энтальпия газов на входе | J’ | кДж/кг | Из расчета первой ступени ВЭ | 2390,6 |
Температура воздуха на выходе | t’’ | °С | Из расчета второй ступениВП t'впII=t''впI Допускается различие между t'впII и t''впI на ±10°С[2,6] | 183 |
Энтальпия воздуха на выходе | Jº’'в | кДж/кг | Из расчета второй ступени ВП или по табл. 4.3 | 1191,3 |
Отношение количества воздуха на выходе из I ступени ВП к теоретически необходимому | β''впI | - | αт'' - Δαт - Δαпл+ΔαвпII | 1,2-0,07-0+0,03=1,16 |
Присос воздуха в I ступени воздухоподогревателя | ΔαвпI | - | Из табл. 4.1 | 0,03 |
Температура воздуха на входе | t’ | °С | Задана t' = tвп,т.к. калорифер присутствует | 45 |
Энтальпия воздуха на входе | Jº’в | кДж кг | По табл. 4.3 | 290,4 |
Тешювосприятие воздухоподогревателя по балансу | Qб | кДж/кг | (β''впI+ΔαвпI/2+βрц+изб)· ·(Jºг.в''-Jºв') | (1,16+0,03/2+0)*(1191,3-290,4)= =1058,5 |
Средняя температура воздуха | t | °С | (t'+t")/2 | (45+183)/2=114 |
Энтальпия воздуха при средней температуре | Jºпрс | кДж/кг | По табл. 4.3 | 737,4 |
Энтальпия газов на выходе | J'' | кДж/кг | J’-Qб/φ+ΔαвпIJ˚прс | 2390,6-1058,5/0,991+0,03*737,4= =1345 |
Температура газов на выходе | υ'' | °С | По табл. 4.3 | 139,9 |
Средняя температура газов | υ | °С | (υ' +υ'')/2 | (250,4+139,9)/2=195,1 |
Объем газов на 1кг топлива | Vг | м3/кг | По табл. 4.2 | 6,912 |
Продолжение таблицы 3.21