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
|
мм
|
По конструкт.
характеристикам
|
78
51
|
|
3
|
Относительные шаги
- поперечный шаг
- продольный шаг
|
σ1
σ2
|
мм
мм
|
S1/d
S2/d
|
1,5
1
|
|
4
|
Число труб в ряду:
- поперек хода
- по ходу воздуха
|
Z1
Z2
|
шт.
шт.
|
По конструктивным
характеристикам
|
|
|
5
|
Общее количество труб
|
n
|
шт.
|
|
|
|
6
|
Живое сечение для
прохода газов
|
|
м2
|
|
21,5
|
|
7
|
Живое сечение для
прохода воздуха
|
fв
|
м2
|
|
21,8
|
|
8
|
Поверхность нагрева
|
H
|
м2
|
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
|
|
˚С
|
Принимается с
последующим уточнением
|
450
|
500
|
|
12
|
Энтальпия
|
I/вп
|
кДж/кг
|
табл. 6
|
2513,5
|
2812,65
|
|
15
|
Тепловосприятие ступени
по балансу
|
Qб 1,2
|
кДж/кг
|
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
|
кДж/кг
|
|
1377,6
|
1671,52
|
|
21
|
Температура горячего
воздуха на выходе из ступени
|
t//гв
|
˚С
|
табл. 6
|
245,09
|
296
|
|
22
|
Средняя температура
воздуха
|
t
|
˚С
|
|
224,045
|
249,5
|
|
23
|
Средняя температура
газов
|
|
˚С
|
|
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
|
м/с
|
|
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/
|
˚С
|
/ - t//
|
204,91
|
204
|
|
33
|
Температурный напор на
выходе газов
|
Δt//
|
˚С
|
// - t0хв
|
189,5
|
34
|
Температурный напор при
противотоке
|
Δtпрот
|
˚С
|
|
197,35
|
197
|
|
35
|
Больший перепад
температур
|
τб
|
˚С
|
t// - t/
|
42,09
|
93
|
|
36
|
Меньший перепад
температур
|
τм
|
˚С
|
/ - //
|
57,5
|
107,5
|
37
|
Параметр
|
Р
|
-
|
|
0,23
|
0,36
|
|
38
|
Параметр
|
R
|
-
|
|
0,732
|
0,86
|
|
39
|
Коэффициент
|
ψ
|
-
|
П. 5.3 рис. 5.15
[1]
|
0,65
|
|
40
|
Температурный напор
|
Δt
|
˚С
|
ψ Δtпр
|
128,3
|
128,05
|
|
41
|
Тепловосприятие по
уравнению теплопередачи
|
QT
|
кДж/кг
|
|
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
№ п/п
|
Наименование величины
|
Обозначение
|
Размерность
|
Формула или обоснование
|
Расчет
|
|
1
|
Диаметр труб
|
dн/dвн
|
мм
|
По конструкт. характеристикам
|
25
3,5
|
|
2
|
Шаги труб
- поперечный
- продольный
|
S1
S2
|
мм
|
По конструкт. характеристикам
|
85
60
|
|
3
|
Живое сечение для
прохода газов
|
Fr
|
м2
|
|
34
|
|
4
|
То же для воды
|
fв
|
м2
|
|
0,1
|
|
5
|
Относительные шаги
- поперечный шаг
- продольный шаг
|
σ1
σ2
|
-
-
|
S1/d
S2/d
|
3,4
2,4
|
|
6
|
Число рядов труб в
змеевике
|
Z2
|
-
|
По конструкт. характеристикам
|
|
|
7
|
Число змеевиков
|
Z1
|
-
|
|
|
8
|
Поверхность нагрева
|
H
|
м2
|
Πdln
|
870
|
|
9
|
Температура газов на
выходе из ступени
|
|
˚С
|
Из расчета ВП-II
|
500
|
|
10
|
Энтальпия газов на
выходе
|
I//ЭК
|
кДж/кг
|
табл. 6
|
2813
|
|
11
|
Теплосодержание воды
|
i/эк
|
кДж/кг
|
i – S табл. [2]
При Р=11,5МПа
|
969,5
|
|
12
|
Температура воды на
входе в экономайзер
|
t/эк
|
˚С
|
Из расчета ВЭ-I
|
243
|
|
13
|
Температура газов на
входе в экономайзер
|
|
˚С
|
Принимается с последующим
уточнением
|
550
|
650
|
|
14
|
Энтальпия газов на
входе
|
I/эк
|
кДж/кг
|
I –табл. 5
по α//вп
|
3105,9
|
3695,2
|
|
15
|
Тепловосприятие
экономайзера по балансу
|
Qб
|
кДж/кг
|
φ(I/
- I// + ΔαэкI0хв)
|
295,6
|
882,4
|
|
16
|
Теплосодержание воды на
выходе
|
i//эк
|
кДж/кг
|
i/эк + Qб
|
1030,6
|
1151,9
|
|
17
|
Условная темперетура
воды на выходе из ступени
|
t//эк
|
˚С
|
i – S табл. [2]
|
377,6
|
438,2
|
|
18
|
Температурный напор на
входе газов
|
Δt/
|
˚С
|
/ - t//эк
|
172,4
|
211,8
|
|
19
|
Температурный напор на
выходе газов
|
Δt//
|
˚С
|
// - t/
|
257
|
|
20
|
Средний температурный
напор
|
Δt
|
˚С
|
|
212,13
|
233,95
|
|
21
|
Средняя температура
газов
|
|
˚С
|
|
525
|
575
|
|
22
|
Средняя температура
воды
|
t
|
˚С
|
|
310,3
|
340,6
|
|
23
|
Температура
загрязненной стенки
|
tЗ
|
˚С
|
t + 25
|
370,3
|
400,6
|
|
28
|
Средняя скорость газов
|
Wг
|
м/с
|
|
9,9
|
10,5
|
|
29
|
Коэффициент теплоотдачи
конвекцией
|
αК
|
|
рисунок 5.5
стр. 53 [1]
|
71,76
|
76,26
|
|
30
|
Эффективная толщина излучающего
слоя
|
S
|
м
|
|
0,211
|
|
31
|
∑ поглощательная
способность
|
PnS
|
МПа×м
|
rn * S*0,1
|
0,007
|
|
32
|
Коэффициент ослабления
лучей трехатомными газами
|
kr
|
1/ МПа
|
k0r × rn
k0r – рисунок 5.11[1]
(33и31)
|
9,5
|
10,15
|
|
34
|
Коэффициент поглощения
частиц кокса
|
kк μк
|
1/ МПа
|
Принимаем для бурого
угля
|
0,1
|
|
37
|
Коэффициент теплоотдачи
излучением
|
αл
|
|
рис. 5.9 = αН
αл =
αН×а
|
70,98
|
75,44
|
|
39
|
Коэффициент тепловой
эффективности
|
ψ
|
-
|
п. 5.3 табл. 5.2[1]
СаО=33%
|
0,65
|
0,65
|
43
|
Коэффициент теплопередачи
|
k
|
|
ψ(αК
+ αл)
|
92,8
|
98,6
|
|
44
|
Тепловосприятие ступени
по уравнению теплопередачи
|
QT
|
кДж/кг
|
|
696,2
|
815,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
|