3.3 Расчет второй ступени водяного экономайзера Таблица 6.2 – Расчет второй ( по ходу воды) ступени экономайзера
Наименование величины
| Обозначение
| Ед. измерения
| Расчетная формула
| Результат расчета
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| Наружный диаметр труб
|
| мм
| d=dвнутр σ
| 0,032
| Внутренний диаметр трубы
| вн
| мм
| по чертежу
| 0,025
| Поперечный шаг
| S1
| мм
| по чертежу
| 80
| Продольный шаг
| S2
| мм
| по чертежу
| 64
| Эффективная толщина
| S
| М
| 0,9d
| 0,154
| Число рядов труб
| Zp
| шт
| стр. 99
| 4
| Число труб в ряду
| Z1
| шт
|
| 191
| Сечение для прохода воды
| Fвэ
| м2
| Zp Z1
| 0,375
| Скорость воды
| ωвэ
| м/c
|
| 0,167
| Средний удельный вес воды
| vвэ
| м3/кг
| по , стр. 56
| 0,00141
| Число рядов труб
| Z2
| шт
| по чертежу
| 6
| Глубина конвективной шахты
| Bкш
| М
| по чертежу
| 4,5
| Длина труб
| lэ2
| М
| по чертежу
| 4
| Живое сечение для похода газа
| Fжэ2
| м2
| а*bшк-z1*d*bэ2
| 44,9
| Поверхность нагрева
| Fэ2
| м2
| Z2 * Z2
| 1842,4
| Температура газов на входе во 2-ую ступень
| ν'э2
| 0С
| ν'э2= ν'’п2
| 800
| Энтальпия газов на входе
| H’э2
| кДж/кг
| H’э2= H’’п1
| 5828,52
| Температура газов на выходе из 2-ой ступени
| ν’’э2
| 0С
| Принимаем с уточнением
| 495
| Энтальпия газов на выходе из 2-ой ступени
| H’’э2
| кДж/кг
| Из расчета 6
| 5148,96
| Энтальпия воды на выходе из ВЭК
| h’’э2
| кДж/кг
| hпр+∆hпо-Bр/Dэ*(Qлт+Qш+Qп1+Qп2)
| 992,3
| Температура воды на выходе воды из ВЭК
| t''2
| 0С
| по , таблица 3
| 230
| Продолжение табл.6.2
Тепловосприятие по балансу
| Qбэ2
| кДж/кг
| (H’э2- H’’э2+∆αэ2 Н0пр)
| 833,698
| Изменение избытка воздуха во 2-ой ступени
| ∆αэ2
| -
| из расчета 4
| 1,2
| Энтальпия присасываемого воздуха
| Н0пр
| кДж/кг
| из расчета 5
| 133,84
| Энтальпия воды на входе во 2–ую ступень
| h'э2
| кДж/кг
| h’’э2-
| 852,67
| Температура воды на входе в ВЭК
| t'э2
| 0С
| по , таблица 3
| 200
| Температурный напор на выходе газов
| ∆tбэ2
| 0С
| ν'э2- t''э2
| 570
| Температурный напор на входе газов
| ∆tмэ2
| 0С
| ν'’э2-t'э2
| 295
| Среднеарифметическая разность температур
| ∆tэ2
| 0С
|
| 416,3
| Средняя температура газов
| νэ2
| 0С
| (ν'э2+ ν'’э2)/2
| 647
| Средняя температура воды
| tэ2
| 0С
| (t'э2+ t''э2)/2
| 215
| Температура загрязненной стенки
| tзэ2
| 0С
| tэ2+∆t
| 631
| Средняя скорость газов
| ωгэ2
| м/c
|
| 3,05
| Коэфф. теплоотдачи от газов к пучку
| αк
| Вт/м2К
| Сs *Cz *Cф *αнл
| 160
| Относительный поперечный шаг
| σ1
| -
| S1/
| 2,5
| Относительный продольный шаг
| σ2
| -
| S2/
| 2
| Поправка на компоновку пучка
| Сs
| -
| стр. 125
| 1
| Поправка на число поперечных рядов
| Cz
| -
| стр. 124
| 0,96
| Поправка
| Cф
| -
| стр. 125
| 0,98
| Продолжение табл. 6.2
Нормативный коэфф. теплоотдачи
| αнк
| Вт/м2К
| стр. 124
| 47
| Коэффициент теплоотдачи излучением
| αл
| Вт/м2К
| ξэ2* αнл
| 17
| Коэффициент ослабления лучей в чистой газовой среде
| кг
| 1/мМПа
| стр. 138, рис.6.12
| 8,7
| Коэффициент ослабления лучей частицами летучей золы
| кзл
| 1/мМПа
| стр. 140, рис.6.13
| 94
| Концентрация золовых частиц
| μзл
| кг/кг
| из расчета 4
| 0,40
| Оптическая толщина
| КРS
| 1/мМПа
| (кг*rn+ кзл* μзл)PS
| 0,18
| Коэффициент излучения газовой среды
| ξэ2
| -
| стр. 44, рис.4.3
| 0,1
| Нормативный коэфф. теплового излучения
| αнл
| Вт/м2К
| стр. 141, рис.6.14
| 170
| Коэфф. теплоотдачи от газов к стенке
| α1
| Вт/м2К
| αл+ αк
| 177
| Коэффициент теплопередачи
| кэ2
| Вт/м2К
| α1/(1+ ξ α1)
| 100
| Коэфф. загрязнения
| ξ
| м2к/Вт
| стр. 143, рис.6.16
| 0,0043
| Тепловосприятие первой ступени
| Qтэ
| кДж/кг
|
| 10307
| Несходимость тепловосприятия
|
| %
|
| 9,5
|
|