Из графического уточнения расчетных величин ВЭК-I(рис. 5) найдем значение уходящих газов на входе в ВЭК-I и значение температуры питательной воды на выходе из ВЭК-I: =392 t//эк =243С; Qбуточ=330кДж/кг
Расчет второй ступени воздухоподогревателя
Двухступенчатая компоновка воздухоподогревателя позволяет подогреть воздух до 350-450 ˚С. Сущность этой схемы заключается в увеличении температурного напора на горячем конце воздухоподогревателя в результате переноса его горячей (второй) ступени в область более высокой температуры продуктов сгорания. Это позволяет сохранить температуру уходящих газов на достаточно низком уровне. Температура газов перед второй ступенью воздухоподогревателя задается из условия обеспечения надежности работы верхней трубной доски. Она должна быть не выше =550-5800С.
Таблица 6. Расчет воздухоподогревателя второй ступени
№ п/п
Наименование величины
Обозначение
Размерн-ость
Формула или обоснование
Расчет
1
Диаметр труб
d
мм
По конструкт. характеристикам
51
1,5
2
Шаги труб
- поперечный
- продольный
S1
S2
78
3
Относительные шаги
- поперечный шаг
- продольный шаг
σ1
σ2
S1/d
S2/d
4
Число труб в ряду:
- поперек хода
- по ходу воздуха
Z1
Z2
шт.
По конструктивным характеристикам
5
Общее количество труб
n
6
Живое сечение для прохода газов
м2
21,5
7
Живое сечение для прохода воздуха
fв
21,8
8
Поверхность нагрева
H
Πdln=
3,14*0,04*3,4*
*12598
9180
9
Температура уходящих газов
˚С
Из расчета ВЭ-I
392,5
10
Энтальпия
I//ух
кДж/кг
табл. 6
2239,68
11
Температура газов на входе в ВП
Принимается с последующим уточнением
450
500
12
I/вп
2513,5
2812,65
15
Тепловосприятие ступени по балансу
Qб 1,2
φ(I/ - I// + ΔαI0хв)
276,9
573,07
19
Коэффициент избытка воздуха на выходе из ВП
β//вп
-
βгв +
1,065
20
Энтальпия горячего воздуха на выходе из ступени
I//гв
1377,6
1671,52
21
Температура горячего воздуха на выходе из ступени
t//гв
245,09
296
22
Средняя температура воздуха
t
224,045
249,5
23
Средняя температура газов
421,25
446,2
26
Средняя скорость газов
Wг
м/с
13,8
14,3
27
Коэффициент теплоотдачи с газовой стороны
α2
рисунок 5.6[1]
41,82
41,58
28
Средняя скорость воздуха
Wв
6,65
6,99
29
Коэффициент теплоотдачи с воздушной стороны
α1
рисунок 5.5 [1]
90,24
92,15
31
Коэффициент теплопередачи
k
24,3
24,4
32
Температурный напор на входе газов
Δt/
/ - t//
204,91
204
33
Температурный напор на выходе газов
Δt//
// - t0хв
189,5
34
Температурный напор при противотоке
Δtпрот
197,35
197
35
Больший перепад температур
τб
t// - t/
42,09
93
36
Меньший перепад температур
τм
/ - //
57,5
107,5
37
Параметр
Р
0,23
0,36
38
R
0,732
0,86
39
Коэффициент
ψ
П. 5.3 рис. 5.15 [1]
0,65
40
Температурный напор
Δt
ψ Δtпр
128,3
128,05
41
Тепловосприятие по уравнению теплопередачи
QT
1163,43
1165,9
Из графического уточнения расчетных величин ВП-II (рис. 7) определили значения температур уходящих газов=500 Стемпературу горячего воздуха на выходе из ступени t//гв =177,5 С, Qбуточ=573,07 кДж/кг
Расчет водяного экономайзера второй ступени
Температура газов на входе во вторую ступень водяного эокономайзера не должна быть выше 600-650 °С(из условий надежности работы змеевиков). ВЭК-II выполнен двух заходным и двух поточным.
Таблица 7. Расчет водяного экономайзера второй ступени
Размерность
dн/dвн
25
3,5
85
60
Fr
То же для воды
0,1
3,4
2,4
Число рядов труб в змеевике
Число змеевиков
Πdln
870
Температура газов на выходе из ступени
Из расчета ВП-II
Энтальпия газов на выходе
I//ЭК
2813
Теплосодержание воды
i/эк
i – S табл. [2]
При Р=11,5МПа
969,5
Температура воды на входе в экономайзер
t/эк
243
13
Температура газов на входе в экономайзер
550
650
14
Энтальпия газов на входе
I/эк
I –табл. 5
по α//вп
3105,9
3695,2
Тепловосприятие экономайзера по балансу
Qб
φ(I/ - I// + ΔαэкI0хв)
295,6
882,4
16
Теплосодержание воды на выходе
i//эк
i/эк + Qб
1030,6
1151,9
17
Условная темперетура воды на выходе из ступени
t//эк
377,6
438,2
18
/ - t//эк
172,4
211,8
// - t/
257
Средний температурный напор
212,13
233,95
525
575
Средняя температура воды
310,3
340,6
Температура загрязненной стенки
tЗ
t + 25
370,3
400,6
9,9
10,5
Коэффициент теплоотдачи конвекцией
αК
рисунок 5.5
стр. 53 [1]
71,76
76,26
30
Эффективная толщина излучающего слоя
S
м
0,211
∑ поглощательная способность
PnS
МПа×м
rn * S*0,1
0,007
Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами
kr
1/ МПа
k0r × rn
k0r – рисунок 5.11[1]
(33и31)
9,5
10,15
Коэффициент поглощения частиц кокса
kк μк
Принимаем для бурого угля
Коэффициент теплоотдачи излучением
αл
рис. 5.9 = αН
αл = αН×а
70,98
75,44
Коэффициент тепловой эффективности
п. 5.3 табл. 5.2[1]
СаО=33%
43
ψ(αК + αл)
92,8
98,6
44
Тепловосприятие ступени по уравнению теплопередачи
696,2
815,8
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6