4.8 Расчёт второго конвективного пучка
Задаёмся двумя значениями температур на выходе из второго конвективного пучка.
;
. Проводим для этих температур два параллельных расчёта. Расчёт проводим при
. Результаты расчёта сводим в таблицу 4.6.
Таблица 4.6.
Величина | Обознач. | Расчётная формула | Результат | ||
1000 | 900 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Площадь поверхности нагрева, м2 | | По конструктивным характеристикам котла ДЕ-25-14ГМ | 196 | ||
Расположение труб 2 конвективного пучка | - | Коридорное | |||
Площадь живого сечения для прохода газов, м2 | | 0,851 | |||
Поперечный шаг труб, мм | | 110 | |||
Продольный шаг труб, мм | | 110 | |||
Диаметр труб конвективного пучка | | 51 х 2,5 | |||
Температура дымовых газов перед газоходом, Сo | | Из теплового расчёта первого конвективного пучка. | 1015 | ||
Энтальпия дымовых газов перед газоходом, кДж/м3 | | 19270 | |||
Энтальпия дымовых газов после газохода, кДж/м3 | | Таблица 4.2. | 7175 | 6196 | |
Тепловосприятие газохода, кДж/м3 | |
где | 12134 | 13113 | |
Расчётная температура потоков продуктов сгорания в газоходе, Сo | | | 697,5 | 672,5 | |
Температурный напор, Сo | |
| 502,5 | 477,5 | |
Средняя скорость продуктов сгорания в поверхности нагрева, м/с | | | 26,15 | 25,5 | |
Коэффициент теплоотдачи конвекцией от продуктов сгорания к поверхности нагрева | |
Номограмма 6.1. [1] | 126 | 123 | |
Параметр | |
| 0,099 | 0,103 | |
Степень черноты газового потока | | Номограмма 5.6. [1] | 0,1 | 0,105 | |
Температура загрязнённой стенки, Сo | |
| 220 | 220 | |
Коэффициент | | Номограмма 6.4. [1] | 0,8 | 0,79 | |
Коэффициент теплоотдачи, учитывающий передачу теплоты излучением в конвективной поверхности нагрева, | |
Номограмма 6.4. [1] | 7,36 | 7,22 | |
Суммарный коэффициент теплоотдачи от продуктов сгорания к поверхности нагрева, | | | 133,36 | 130,22 | |
Коэффициент тепловой эффективности | | Таблица 6.2. [1] | 0,85 | 0,85 | |
Коэффициент тепло- передачи, | | | 113,36 | 110,69 | |
Температурный напор, Сo | | | 427 | 380 | |
Количество теплоты, воспринятое поверхностьюнагрева, | | | 19562 | 16998 | |
По двум принятым значениям температур и полученным двум значениям и
производится графическая интерполяция для определения температуры продуктов сгорания на выходе из второго конвективного пучка.
Полученная температура , она отличается от принятой на 50 Сo, что в соответствии с [1] допустимо. Для полученной температуры производим перерасчёт
Энтальпия кДж/м3.
Температурный напор:
Количество теплоты, воспринятое поверхностью нагрева второго конвективного пучка:
... 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