4.4 Расчёт энтальпий воздуха и продуктов сгорания
Используем для расчёта следующие формулы:
Энтальпия теоретического объёма воздуха:
,
где (сv)в – энтальпия 1 м3 воздуха, кДж/м3, принимается из таблицы 3.4. литературы [1].
Энтальпия теоретического объёма продуктов сгорания:
,
где ; ; – также, по таблице 3.4. [1]
Энтальпия избыточного количества воздуха:
Энтальпия продуктов сгорания при :
Результаты расчёта сводим в таблицу 4.2.
Таблица 4.2.
Поверх- ность нагрева | Темпера- тура после поверхнос- ти нагрева, Co | Iов, кДж/м3 | Iог, кДж/м3 | Iвизб, кДж/м3 | I, кДж/м3 |
Топка, aт = 1,1 | 2000 | 29910 | 36572 | 2991 | 39563 |
1900 | 28275 | 34540 | 2828 | 37368 | |
1800 | 26640 | 32492 | 2664 | 35156 | |
1700 | 25045 | 30475 | 2505 | 32980 | |
1600 | 23459 | 28474 | 2346 | 30820 | |
1500 | 21863 | 26480 | 2187 | 28666 | |
1400 | 20267 | 24523 | 2027 | 26540 | |
1300 | 18671 | 22547 | 1867 | 24414 | |
1200 | 17124 | 20615 | 1712 | 22327 | |
1100 | 15568 | 18730 | 1557 | 20287 | |
1000 | 14011 | 16851 | 1401 | 18252 | |
1конвект. пучок aк = 1,15 | 1200 | 17124 | 20615 | 2569 | 23184 |
1100 | 15568 | 18730 | 2335 | 21065 | |
1000 | 14011 | 16851 | 2102 | 18953 | |
900 | 12503 | 14986 | 1875 | 16861 | |
800 | 11033 | 13151 | 1655 | 14806 | |
2конвект. пучок aк2 = 1,25 | 1100 | 15568 | 18730 | 3892 | 22622 |
1000 | 14011 | 16851 | 3503 | 20354 | |
900 | 12503 | 14986 | 3123 | 18109 | |
800 | 11033 | 13151 | 2758 | 15909 | |
700 | 9554 | 11353 | 2389 | 13742 | |
600 | 8095 | 9606 | 2024 | 11630 | |
500 | 6674 | 7913 | 1669 | 9582 | |
400 | 5283 | 6246 | 1321 | 7567 | |
300 | 3931 | 4626 | 983 | 5609 | |
Экономай- зер aэ = 1,35 | 400 | 5283 | 6246 | 1849 | 8095 |
300 | 3931 | 4626 | 1376 | 6002 | |
200 | 2598 | 3051 | 909 | 3960 | |
100 | 1294 | 1508 | 453 | 1961 |
... у абонента, который всегда может быть сдросселирован. 2.2 Тепловой расчет толщины изоляционного материала Одним из способов повышения эффективности работы системы теплоснабжения промышленного предприятия является снижение потерь тепла при транспортировке теплоносителя к потребителям. В современных условиях эксплуатации потери тепла в сетях составляют до 20.. 25% годового отпуска тепла. При ...
... ; 2) определение характеристик сетевых и подпиточных насосов; 3) выбор схем присоединения теплопотребляющих установок к тепловой сети; 4) выбор средств авторегулирования; 5) разработка режимов эксплуатации систем теплоснабжения. 3.1 Определение расчётных расходов теплоносителя в тепловых сетях Суммарные расчётные расходы сетевой воды в двухтрубных тепловых сетях, открытых и закрытых ...
... район: G1=97,85 кг/с = 366.94 м3/ч, выбираем и устанавливаем параллельно 2 насоса К 160/20 и один К 90/20; 2-й жилой район: G2=161.41 кг/с = 605.29 м3/ч, установим в параллель 4 насоса К 160/20 Промышленное предприятие: G3= 73.96 кг/с = 277.35 м3/ч, выбираем 2 насоса КМ 45/30 Характеристики выбранных насосов: Насос Подача, м3/ч ...
... кг/с Gсет*(t1-t3)/ (i2/4,19-tкб)* 0,98 7,14 9,13 2,93 0,48 Р16 Количество конденсата от подогревателей сетевой воды Gб кг/с Дб 7,14 9,13 2,93 0,43 Р17 Паровая нагрузка на котельную за вычетом расхода пара на деаэрацию и на подогрев сырой воды, умягчаемой для питания ...
0 комментариев