Тепловой расчёт первого конвективного пучка

Расчёт конвективной поверхности нагрева начинаем с уточнения её конструкции и определения всех необходимых её размеров и характеристик, найденные по справочнику: длины, высоты, ширины, сгорания, общей площади поверхности теплообмена и т.п.

Далее с использованием чертежа котла и его технических характеристик определяют способ омывания труб конвективной поверхности нагрева продуктами сгорания, в нашем случае поперечный. Находим продольный и поперечный шаги труб конвективной поверхности, диаметр и число труб вдоль и поперёк потока.

Расчёт конвективной поверхности нагрева котла ведём в нижеследующей последовательности.

Определяем общую площадь для поверхности нагрева F = 207м2. Она взята из технических характеристик котла, которые приведены в [3].

Находим площадь для прохода продуктов сгорания в конвективной поверхности нагрева fПР. для этого находим среднюю высоту труб lСР в рассматриваемом проходном сечении конвективной поверхности, определяем ширину B проходного сечения, наружный диаметр d труб и их число в нём n1. Величину площади проходного сечения, тогда можно рассчитать по формуле:

Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru

Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru

Температуру Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru и энтальпию Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru продуктов сгорания на входе в рассчитываемую конвективную поверхность берём из теплового расчёта предыдущей поверхности нагрева. Например, для первого конвективного пучка, когда продукты сгорания попадают сразу из топки в конвективный пучок, эта температура и энтальпия должны быть взята как рассчитанные на выходе из топки (см. формулы 4.17 и 4.18).

Задаёмся двумя температурами продуктов сгорания из рассчитываемой конвективной поверхности нагрева Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru и Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru . В дальнейшем для этих двух заданных температур и ведём два расчёта.

По этим двум заданным температурам по таблице 2.3 определяют энтальпии продуктов сгорания на выходе из поверхности нагрева Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru и Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru , затем рассчитываем по уравнению теплового баланса количество теплоты, переданное в поверхности нагрева QБ1 и QБ2.

Q = 0,9829*(8889,5077 – 3638,3704 + 0,05×133,303) = 5667,8940 кДж/м3

Q = 0,9829*(8889,5077 – 4613,6692 + 0,05×133,303) = 4209,2728кДж/м3

Находим средние температуры продуктов сгорания для конвективной поверхности нагрева, оС

Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru

Определяем средние скорости движения продуктов сгорания в проходном сечении конвективной поверхности нагрева, м/с,

Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru

Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru

VГ – полный объём продуктов сгорания для рассчитанной поверхности нагрева, м33, принимаемый по таблице (2.1).

По найденным скоростям, типу пучка труб и по известному способу омывания труб продуктами сгорания находим коэффициенты теплоотдачи конвекцией от продуктов сгорания к поверхности труб α1,Н = 140 Вт/(м2К) и α2,Н =135 Вт/(м2К). тогда коэффициенты теплоотдачи конвекцией к трубам с учётом различного рода поправок могут быть рассчитаны по формулам, Вт/(м2К):

Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru

где СS, СФ, Сn,2 – поправочные коэффициенты соответственно на компоновку поверхности нагрева, влияние изменения теплофизических свойств продуктов сгорания по длине поверхности нагрева, на число труб в поверхности нагрева вдоль потока продуктов сгорания, на относительную длину труб.

При использовании номограмм, следует пользоваться обозначениями:

S1 и S2 – поперечный и продольный шаги труб в поверхности нагрева, м;

d – наружный диаметр труб поверхности нагрева, м;

Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru - относительные поперечный и продольный шаги труб поверхности нагрева.

Определяем коэффициент теплоотдачи излучением от продуктов сгорания к поверхности труб, Вт/(м2К):

Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru

где αЛН – коэффициент теплоотдачи излучением от продуктов сгорания, Вт/(м2К);

аФ – степень черноты продуктов сгорания, определяемая по формуле (4.10). при расчёте аФ по этим формулам необходимо использовать новую длину пути луча для конвективной поверхности нагрева SКП, м,

Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru

также в формуле (4.7) необходимо использовать своё парциальное давление водяного пара Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru для данной поверхности нагрева, приведённой в таблице 2.1. Вместо температуры Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru в этой формуле необходимо подставлять среднюю температуру продуктов сгорания в конвективной поверхности нагрева, найденную по формулам (5.5).

перед определением коэффициента теплоотдачи излучением αЛН следует рассчитать температуру наружной поверхности загрязнений на трубах t3 по формуле, оС,

t3 = t + Δt=110+60=170

t = 0.5×(tГВ + tХВ) =0.5×(150+70)=110оС

Δt – перепад температуры в слое загрязнений, равный 60оС;

следовательно α1,ЛН = 79 Вт/(м2К), α2,ЛН = 81 Вт/(м2К).

определим коэффициент ослабления лучей:

Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru

Затем рассчитывается коэффициент ослабления лучей сажестыми частицами (м×МПа)-1.

Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru (4.8)

тогда коэффициент ослабления лучей в топочной камере может быть рассчитан по формуле, м×МПа, при сжигании:

k = kГ×rП+kк +kмз×μзл= 44,1197×0,1892+0,15+0,0610×1,0083=8,5735

где при сжигании необходимо учесть коэффициенты ослабления лучей коксовыми kк и золовыми частицами.

Коэффициенты ослабления лучей золовыми частицами можно рассчитать по формуле:

Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru

Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru

Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru

Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru

Затем рассчитывается коэффициент ослабления лучей сажестыми частицами (м×МПа)-1.

Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru

тогда коэффициент ослабления лучей в топочной камере может быть рассчитан по формуле, м×МПа, при сжигании:

k = kГ×rП+kк +kмз×μзл= 48,4062×0,1892+0,15+0,0589×1,0083=9,3678

где при сжигании необходимо учесть коэффициенты ослабления лучей коксовыми kк и золовыми частицами.

Коэффициенты ослабления лучей золовыми частицами можно рассчитать по формуле:

Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru

Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru

Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru

Рассчитывают коэффициент теплопередачи для конвективной поверхности нагрева, Вт/(м2К),

Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru (5.9)

где ζН – коэффициент, учитывающий неравномерность омывания продуктами сгорания конвективной поверхности нагрева, равный, 1;

χ1 – коэффициент тепловой эффективности, равный 0,65.

Находим среднелогарифмический температурный напор между теплоносителями для конвективной поверхности нагрева Δt1 и Δt2, учитывая схему движения теплоносителей. Для противоточных и прямоточных теплоносителей температурный напор можно определить по формуле, К:

Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru

где ΔtБ и ΔtМ – наибольшая и наименьшая разности температур между продуктами сгорания и нагреваемой средой, К.

при температуре 400: ΔtБ =903,8042-150=753,8042оС

ΔtМ =400-70=330оС

при температуре 500: ΔtБ =903,8042-750=753,8042оС

ΔtМ =500-70=430оС

Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru

Рассчитаем по уравнению теплопередачи (5.2) количество теплоты QТП1 и QТП2, переданное в поверхности нагрева от продуктов сгорания к нагреваемой среде, кДж/м3

Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru

5.2.12 С использованием найденных теплот QТП1 , QТП2 и QБ1, QБ2 (пункт 5.2.4), и заданных ранее в п. 5.2.4 температур продуктов сгорания, сроим график. Пересечение линии QТП = Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru и QБ = Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru даёт искомую температуру продуктов сгорания на выходе из поверхности нагрева Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru , то есть когда QТП = QБ.

При построение графика Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru .

Уточняем Δt и пересчитываем QТП:

при температуре 360: ΔtБ =903,8042-150=753,8042оС

ΔtМ =360-70=290оС

Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru

Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru

5.2.13 Если полученное значение Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru отличается от одного из ранее принятых в п. 5.2.4 значений Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru и Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru не более чем на 50оС, то для завершения расчётов следует с использованием Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru уточнить Δt и затем пересчитать QТП, приняв коэффициент теплопередачи для случая, когда найденная температура сгорания Тепловой расчёт первого конвективного пучка - student2.ru отличается от принятой не более чем на 50оС.

Наши рекомендации