Студопедия — Пароперегреватель
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Пароперегреватель






 

1. Температура газов на входе в пароперегреватель J ' = 1051 °С

2. Теплосодержание газов на входе I' = 6343 кДж/кг

3. Температура насыщенного пара на входе в пароперегреватель

t' = tн = 248,2 °С (при Рб = 1,1Рпе)

4. Теплосодержание насыщенного пара на входе в пароперегреватель

i' = iнп = 2802 кДж/кг (табл.).

5. Температура пара за пароперегревателем t" = tпе =420 °С

6. Теплосодержание перегретого пара на выходе из пароперегревателя i''= iпе = 3268 кДж/кг (табл. по давлению Рпе и температуре tпе перегретого пара).

7. Тепловосприятие пароперегревателя по балансу ( = 63 кДж/кг – тепловосприятие в пароохладителе)

=

=33,33(3268 – 2802 + 63) / 10,3 = 1712 кДж/кг.

8. Теплосодержание газов за пароперегревателем

=

=6343 – 1712/0,9935 + 0,03·107 = 4623 кДж/кг.

9. Температура газов на выходе J" = 776 °С

10. Средняя температура газов

= (1051 + 776)/2 = 913, 5 °С.

11. Средняя температура пара

= (248,2 + 420)/2 = 334,1 °С.

12. Диаметр труб d = 28 мм с толщиной стенки δ = 4 мм

13. Расположение труб принимаем коридорное.

14. Относительные шаги труб пароперегревателя принимаем:
поперечный s1 = 2,8;

продольный s2 = 2,0.

15. Шаги труб:
поперечный s1 = d s1 = 28·2,8 =78,4 мм
продольный s2 = d s2=28·2 = 56 мм.

16. Количество параллельно включенных в коллектор змеевиков

= (8000 – 78,4)/78,4 = 101 шт.

17. Площадь, занятая трубами (hср – высота газохода в среднем

cечении, по чертежу),

Fз = Z1d hср = 101·0,028 ·3,7 = 10,5 м2.

18. Площадь поперечного сечения газохода (окна)

Fок = hср b = 3,8·8 = 29,6 м2.

19. Площадь живого сечения для прохода газов

Fжc = Fок – Fз = 29,6 – 10,5 = 19,1 м2.

20. Объем газов на 1 кг топлива Vг = 3,875 м3/кг

21. Объемная доля водяных паров = 0,175

22. Объемная доля трехатомных газов и водяных паров rп = 0,304

23. Концентрация золовых частиц mзл = 0,0547

24. Средняя скорость газов

=

=10,3·3,875·(913,5 + 273)/273·19,1 = 9,0 м/с.

25. Живое сечение для прохода пара параллельно включенных

змеевиков (m - число труб в змеевике, принимаем m = 2)

= 3,14·0,022·101·2/4 = 0,063 м2.

26. Удельный объем пара, при средних значениях давления и темпе-

ратуры пара в пароперегревателе = 0,0744 м3/кг

27. Средняя скорость пара

= 33,33 · 0,0744/ 0,063 = 39,4 м/с.

28. Коэффициент теплоотдачи конвекцией (рис. 7, с.176)

aк = aн Cz Cs Cф =67,5∙1,0∙1,0∙1,05 = 70,88 Вт/(м2 ·K)

29. Коэффициент теплоотдачи от стенки к пару a2 = 2050 Вт/(м2 ·К)

30. Коэффициент загрязнения

для коридорных пучков труб e = 0,0043, (м2 ·К)/Вт.

31. Температура загрязненной стенки (предварительно задаемся

значением = 25∙103 Вт/м2)

=

=334,1+(0,0043+1/2050) ∙25∙103 °С.

32. Эффективная толщина излучающего слоя

=

= 0.9∙ 0,028(4∙ 0,0784∙ 0,056/3,14∙ 0,0282 – 1) = 0,15 м

33. Суммарная поглощающая способность трехатомных газов

Pn S = rn Р S = 0,304∙ 0,015 = 0,05 м·Мпа.

34. Коэффициент поглощения лучей трехатомными газами

kг = 9,7 1/(м·МПа)

35. Коэффициент поглощения лучей золовыми частицами

kзл= 911/(м·МПа)

36. Оптическая толщина

kPS = (kг rn + kзл mзл)РS = (9,7·0,304 + 91·0,0547) ·0,16 = 1,27

37. Степень черноты продуктов сгорания = 0,72

38. Коэффициент теплоотдачи излучением (рис. 9, с.179)

αл = αн а = 165·0.72 = 118,8 Вт/(м2 ·K).

39. Коэффициент тепловой эффективности y = 0,48.

40. Коэффициент теплопередачи

для коридорных пучков:

=

=(70,88 + 118,8) · 0,48/ (1 + (70,88 + 118,8)/2050) = 83,34 Вт/(м2 ·K);

41. Температурный напор на входе газов (противоток)

Dt1 = J' – t" = 1051- 420 = 631 °С.

42. Температурный напор на выходе газов (противоток)

Dt2 = J'' – t' = 776 - 248,2 = 527,8 °С.

43. Средний температурный напор при противотоке

= (631 + 527,8)/ 2 = 579,4 °С.

44. Величина t1 = J' – J'' = 1051 – 776 = 275 °С.

45. Величина t2 = t" – t' = 420 – 248,2 = 171,8 °С.

46. Параметр = 171,8/(1051 – 248,2) = 0,21

47. Параметр = 275/171,8 = 1,6

48. Отношение прямоточного участка к полной поверхности

нагрева A=0,3(принимается).

49. Коэффициент пересчета от противоточной схемы y = 0,995

50. Средний температурный напор Dt = y Dtпрт= 0,995∙ 579,4 = =576,5 °С.

51. Необходимая поверхность нагрева

= 1712∙ 10,3∙ 103 / 83,34∙ 576,5 = 367,02 м2.

52. Поверхность нагрева одного змеевика

= 367,02/ 101∙ 2 = 1,82м 2

53. Длина одного змеевика

=1,82/3,14∙ 0,028 = 20,7 м.

54. Число рядов по ходу потока (округлить до целого числа)

= 20,7/3,7 = 6 шт.

55. Число петель = 6/2 = 3, принимаем Z = 4

56. Прямоточная часть Zпрм = АZ = 4∙ 0,3 = 2 шт.

57. Противоточная часть Zпрт = Z – Zпрм = 4 – 2 = 2 шт.







Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 436. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Йодометрия. Характеристика метода Метод йодометрии основан на ОВ-реакциях, связанных с превращением I2 в ионы I- и обратно...

Броматометрия и бромометрия Броматометрический метод основан на окислении вос­становителей броматом калия в кислой среде...

Метод Фольгарда (роданометрия или тиоцианатометрия) Метод Фольгарда основан на применении в качестве осадителя титрованного раствора, содержащего роданид-ионы SCN...

Тема: Изучение приспособленности организмов к среде обитания Цель:выяснить механизм образования приспособлений к среде обитания и их относительный характер, сделать вывод о том, что приспособленность – результат действия естественного отбора...

Тема: Изучение фенотипов местных сортов растений Цель: расширить знания о задачах современной селекции. Оборудование:пакетики семян различных сортов томатов...

Тема: Составление цепи питания Цель: расширить знания о биотических факторах среды. Оборудование:гербарные растения...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия