Смекни!
smekni.com

Проектирование ТЭЦ (стр. 5 из 9)

[5.3];

[5.5].

.

Тогда

Находим

.

Далее рассчитаем коэффициент теплопередачи для второго корпуса

. Для этого найдём:

;

[5.3];

[5.3];

[5.3];

[5.5].

.

Тогда

Далее рассчитаем коэффициент теплопередачи для третьего корпуса

. Для этого найдём:

;

[5.3];

[5.3];

[5.3];

[5.5].

.

Тогда

3.2.8 Распределение полезной нагрузки по корпусам

Полезные разности температур в корпусах установки находим из условия равенства из поверхностей теплопередачи:

,

где

- соответственно полезная разность температур, тепловая нагрузка, коэффициент теплопередачи для j-го корпуса.

;

Проверим полезную (общую) разность температур установки:

.

Теперь рассчитаем поверхность теплопередачи выпарных аппаратов:

;

;

.

Рассчитанные площади выпарных аппаратов отличаются от предварительно выбранных, поэтому перезадаёмся площадью выпарных аппаратов:

,
.

Сравнение распределительных из условий равенства поверхностей теплопередачи и предварительно рассчитанных значений полезных разностей температур представлено ниже:

Таблица 3.2.8

Параметры

Корпус

1

2

3

Распределение в первом приближении значения

17,39

13,79

16,94

Предварительно рассчитанные значения

5,83

8,92

33,38

Как видно, полезные разности температур, рассчитанные из условия равного перепада давления в корпусах и найденные в первом приближении из условия равенства поверхностей теплопередачи в корпусах, существенно различаются. Поэтому необходимо заново перераспределить температуры (давления) между корпусами. В основу этого перераспределения температур, найденные из условия равенства поверхностей теплопередачи аппаратов.

3.2.9. Уточнённый расчёт поверхности теплопередачи

Второе приближение.

Таблица 3.2.9.1

Параметры растворов и паров по корпусам после перераспределения температур

Параметры

Корпус

1

2

3

Производительность по испаряемой воде,

8,14

8,69

9,42

Концентрация растворов, %

12,94

19,12

40

Температура греющего пара в первый корпус,

163,04

-

-

Полезная разность температур

17,39

13,79

16,94

Температура кипения раствора,

145,65

136,1

110,34

Температура вторичного пара,

140,82

128,18

76,96

Давление вторичного пара

0,37

0,254

0,04

Температура греющего пара,

-

127,18

75,96

Рассчитаем тепловые нагрузки.

Для удобства расчёта сведём все исходные данные в таблицу.

Таблица 3.2.9.2

Исходные данные для расчёта тепловых нагрузок после перераспределения температур

Параметры

Корпус 1

Корпус 2

Корпус 3

Количество исходного раствора,

35

27,05

18,3

Концентрация исходного раствора, %

10

12,94

19,13

Температура исходного раствора,

140

156,7

137,2

Температура упаренного раствора,

156,7

137,2

103,5

Теплоёмкость исходного раствора,

3885

3795,3

3606,53

Энтальпия вторичного пара,

2745*103

2717*103

2638*103

Теплота парообразования греющего пара,

2117*103

2180*103

2316*103

;