Рис 2.4Определение температуры на выходе из первого газохода
Таблица2.9 Основные конструктивные характеристики второго газохода
Величина
| Обозначение
| Формула
| Расчет
| Значение
| 1.1. Поверхность нагрева, м2
| HII
| HII=Hпак+Hост
| 2,4+15,4
| 17.8
| 1.2. Число труб в ряду пакета, шт.
| z1
|
|
| 2,53
| 1.3. Число рядов труб пакета, шт.
| z2
|
|
| 15
| 1.4. Диаметр труб пакета, мм
| d
|
|
| 51
| 1.5. Расчетный шаг труб, мм
| s1
|
|
| 90
| 1.6. Расчетный шаг труб, мм
| s2
|
|
| 110
| 1.7. Относит. поперечный шаг труб
| σ1
|
| 90/51
| 1.8
| 1.8. Относит. продольный шаг труб
| σ2
|
| 110/51
| 2.2
| 1.9. Коэффициент присоса воздуха
| Δα
|
|
| 0.05
| 1.10. Сечение для прохода газов, м 2
| Fпак
|
| 0.82*0.65-2.53*1.63*0.051
| 0.31
| 1.11. Сечение для прохода газов остальной части, м 2
| Fост
|
| 0.82*0.65
| 0.53
| 1.12. Среднее по поверхности нагрева сечение для прохода газов, м 2
| Fср
|
|
| 0.32
| 1.13. Эффективная толщина излучающего слоя в пакете, м
| Sпак
|
|
| 0,18
| 1.14. Эффективная толщина излучающего слоя в остальной части, м
| Sост
|
|
| 0,32
| 1.15. Средняя по поверхности нагрева эффективная толщина излучающего слоя, м
| Sср
|
|
| 0.19
|
Таблица 2.10 Расчет второго конвективного газохода
Величина
| Обозначение
| Формула
| Расчет
| Значение
| 2. Температура продуктов сгорания после газохода, ° C
|
| Принимаем
|
| 400
| 200
| 3.1. Температура
продуктов сгорания
перед газоходом, ° C
|
| Из расчета I газохода
|
| 395
| 395
| 3.2. Теплосодержание дымовых газов перед газоходом, ккал/м3
|
| Из расчета I газохода
|
| 2060
| 2060
| 3.3. Теплосодержание дымовых газов после газохода,
ккал/кг
|
| Табл.
|
| 1769
| 870,6
| 3.4. Тепловосприятие первого газохода, ккал/кг
|
|
| 0,967*(2060-1769+0,05*91,39)
0,967*(2060-870,6+0,05*91,39)
| 286
| 1155
| 4. Средняя температура продуктов сгорания, °C
|
|
|
| 398
| 298
| 5.1. Средняя температура нагреваемой
среды, °C
|
| Принимаем
|
| 194,0
| 194,0
| 5.2. Температурный
напор, °C
|
|
|
| 250
| 55.6
| 6. Средняя скорость
продуктов сгорания
в газоходе, м/с
|
|
|
| 4.57
| 3.89
| 7.1. Поправка на
число рядов труб
| Cz
|
|
| 1,0
| 1,0
| 7.2. Параметр относительного шага труб
|
|
|
| -
| -
| 7.3. Поправка на
геометрическую
компоновку пучка
| Cs
|
|
| 1,0
| 1,0
| 7.4. Коэффициент
теплопроводности,
ккал/(м2⋅ч⋅°C)
| λ
|
| 400*8*10-5+0,0187
200*8*10-5+0,0187
| 0,0507
| 0,0347
| 7.5. К-т кинематической вязкости, м 2/с
| ν
|
| 4002*5*10-11+400*1*10-7+9*10-6
2002*5*10-11+200*1*10-7+9*10-6
| 0,000057
| 0,000031
| 7.6. Критерий Прандтля
| Pr
|
| (-7)*10-11*4003+2*10-7*4002-0,0003*400+0,7319
(-7)*10-11*2003+2*10-7*2002-0,0003*200+0,7319
| 0,64
| 0,68
| 7.7. Коэффициент теплоотдачи конвекцией, ккал/(м2⋅ч⋅°C)
| αк
|
|
| 38
| 36
| 8.1. Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами
| kг
|
|
| 3.98
| 3.91
| 8.2. Коэффициент ослабления лучей частицами золы
|
|
|
| 0.0
| 0.0
| 8.3. Степень черноты
газового потока
| a
| a=1-e-kpS
| 1-e-1.11*1*0.18
1-e-1.09*1*0.18
| 0.18
| 0.18
| 9.1. Абсолютная температура загрязненной стенки, К
|
|
| 194+273+25
| 492
| 492
| 9.2. Коэффициент теплоотдачи излучением, ккал/(м2⋅ч⋅°C)
|
|
|
| 4,94
| 4,59
| 10. Суммарный коэффициент теплоотдачи, ккал/(м2⋅ ч ⋅°C)
|
|
| 1*(38+4,94)
1*(36+4,59)
| 42,94
| 40,59
| 11. Коэффициент теплопередачи,
ккал/(м 2 ⋅ ч ⋅ °C)
|
|
| 0,85*42,94
0,85*40,59
| 36.5
| 34.5
| 12. Количество теплоты, воспринятое
поверхностью нагрева, ккал/кг
|
|
|
| 554
| 117
| 13. Расчетная температура на выходе из
второго газохода, °C
|
| По графику на рис. 2.5
|
| 338
| 14. Теплосодержание
на выходе из конвективного пучка, ккал/кг
|
| Табл.
|
| 1505
| 15. Тепловосприятие
в конвективной части, ккал/кг
| Qк
|
| (4190-1769+0,15*91,39)*0,967
| 2394
|
Рис.2.5 Определение температуры на выходе из второго газохода
|