Тепловой расчёт промышленного парогенератора ГМ-50-1
5. Расчёт фестона
Конструктивные размеры и поверочный расчёт фестона представлен в таблицах 5.1 и 5.2
На рис 3 представлена схема фестона
Рис. 3 Схема фестона
ТАБЛИЦА 5.1
Показател и |
Еди-ница |
Фес-тон | |
Наименования |
Обозначение | ||
Диаметр труб : | |||
наружный |
d |
м |
0.06 |
внутренний |
dвн |
м |
0.054 |
Кол-во труб в ряду |
Z1 |
шт. |
23 |
Кол-во рядов труб |
Z2 |
3 | |
Общее кол-во труб в рассчитваыемом участке |
Z |
шт. |
70 |
Средняя длина труб |
lср |
м |
1.8 |
Расчетна площадь поверхности нагрева |
H |
м2 |
23.74 |
Расположение труб |
- |
- |
ш |
Шаг труб : | |||
поперек движения газов |
S1 |
520 | |
Вдоль движения газов |
S2 |
210 | |
Относительный шаг труб : | |||
поперечный |
S1/d |
8.66 | |
продольный |
S2/d |
3.5 | |
Размер сечения газохода поперек |
А |
м |
1.85 |
движения газов |
В |
м |
5 |
Площадь живого сечения для прохода газов |
F |
м2 |
6.766 |
ТАБЛИЦА 5.2 Поверочный расчёт фестона
Величина |
Единица |
Расчёт | ||
Наименование |
Обозначение |
Расчётная формула или способ определения | ||
Полная площадь поверхности нагрева | Н |
По конструктивным размерам |
м2 |
23.74 |
Дополнительна поверхностья |
H доп |
» |
м2 |
2.5 |
Диаметр труб |
d |
» |
мм |
60x3 |
Относительный шаг труб: поперечный продольный |
|
» » |
— — |
8.66 3,5 |
Количество рядов труб по ходу газов |
|
» |
шт. |
3 |
Количество труб в ряду |
|
» |
шт. |
23 |
Площадь живого сечения для прохода газов | F |
|
м2 |
|
Эффективная толщина излучающего слоя |
s |
|
м |
|
Температура газов перед фестоном |
|
Из расчёта топки |
°С |
1144.77 |
Энтальпия газов перед фестоном |
|
То же |
кДж/кг |
62718 |
Температура газов за фестоном |
|
По предварительному выбору |
°С |
1076 |
Энтальпия газов за фестоном |
|
По IJ –таблице |
кДж/кг |
58584 |
Количество теплоты, отданное фестону |
|
|
кДж/кг |
|
Температура кипения при давлении в барабане рб=4.4 МПа |
|
По таблице VI–7 |
°С |
256 |
Средняя температура газов |
|
|
°С |
|
Средний температурный напор |
|
|
°С |
|
Средняя скорость газов |
|
|
м/с |
|
Коэффициент теплоотдачи конвекцией |
|
По рис. 6–5 |
кВт/(м2·К) |
59*0.88*1*0.85=44.13 |
Суммарная поглощательная способность трёхатомных газов |
|
|
м·МПа |
2.03=0.053 |
Коэффициент ослабления лучей трёхатомными газами |
|
|
1/(м·МПа) |
|
Суммарная оптическая толщина запылённого газового потока |
|
|
— |
|
Степень черноты излучающей среды |
|
По рис. 5–4 или формуле (5–22) |
— |
0,31 |
Температура загрязнённой стенки трубы |
|
|
°С |
|
Коэффициент теплоотдачи излучением |
|
По рис. 6–12 (aл=aн а) |
Вт/(м2·К) |
220·0,31=68.2 |
Коэффициент использования поверхности нагрева |
|
По § 6–2 |
— |
1 |
Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке |
|
|
Вт/(м2·К) |
|
Коэффициент теплопередачи |
|
|
Вт/(м2·К) |
|
Тепловосприятие фестона по уравнению теплопередачи |
|
|
кДж/кг |
|
Тепловосприятие настенных труб |
|
|
кДж/кг |
|
Суммарное тепловосприятие газоходов фестона |
|
|
кДж/кг |
3694.8+389.1=4083.85 |
Расхождение расчетных тепловосприятий |
|
|
% |
|
Другие рефераты на тему «Физика и энергетика»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Автоматизированные поверочные установки для расходомеров и счетчиков жидкостей
- Энергосберегающая технология применения уранина в котельных
- Проливная установка заводской метрологической лаборатории
- Источники радиации
- Исследование особенностей граничного трения ротационным вискозиметром
- Исследование вольт-фарадных характеристик многослойных структур на кремниевой подложке
- Емкость резкого p-n перехода