Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
7.doc
Скачиваний:
79
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
3.03 Mб
Скачать

Перечень ссылок

1. Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод). / Под ред. Н.Б. Кузнецова и др. - М.: Энергия, 1973.- 296 с.

  1. Тепловой расчет промышленных парогенераторов. / Под ред. В.И.Частухина. - Киев: Вища шк., 1980. - 184 с.

  2. Сидельковский Л.Н., Юренев В.Н. Котельные установки промышленных предприятий. – М.: Энергоатомиздат, 1988. - 528с.

  3. Аэродинамический расчет котельных установок. – Л.: Энергия, 1977.

  4. Леонков А.М., Яковлев Б.В. Тепловые электрические станции. Дипломное проектировние. – Минск: Высшая школа, 1978. -232 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица П.1 - Расчетные характеристики камерных топок

с твердым шлакоудалением при сжигании

пылевидного топлива

Топливо

Коэф. избытка воздуха

на выходе из топки Т

Потери теплоты от недожога

механического q4 (  ) для агрегатов паропроизводи-тельностью D, т/ч

хими-ческо-

го

25

35

50

75

q3,

Антрацитовый штыб

1,2-1,25 1

7

7

6

6

0

Полуантрациты

1,2-1,25 1

5

5

4

4

0

Тощие угли

1,2

3

3

2

2

0

Каменные угли

1,2

5

3

2-3

1-5 2

0,5

Отходы углеобогащения

1,2

5

4

3

2-3 2

0,5

Бурые угли

1,2

3

1,5-2 2

1-2 2

0,5-12

0,5

Фрезерный торф

1,2

3

1,5-2 2

1-2 2

0,5-12

0,5

1 Большее значение - при транспортировки пыли в топку горячим воздухом.

2 Меньшее значение - для малозольных топлив ( при Ап < 1,5 ).

Продолжение таблицы 1

Топливо

Допустимое тепловое напряжение объема топки qV(кВт/м3) для агрегатов паропроизводительностью

D, т/ч

Доля золы

топлива уносимого газами

25

35

50

75

аун

Антрацитовый штыб

180

170

150

140

0,95

Полуантрациты

200

180

170

150

0,95

Тощие угли

230

200

180

170

0,95

Каменные угли

260

210

190

180

0,95

Отходы углеобогащения

260

200

190

170

0,95

Бурые угли

280

250

210

190

0,95

Фрезерный торф

260

210

190

170

0,95

Таблица П.2 - Расчетные характеристики камерных топок

для сжигания горючих газов и мазута

Топливо

Коэф. Избытка воздуха на выходе из топки, т

Допустимое тепловое напряжение объема топки qV, кВт/м3

Потери теплоты от химического недожога q3,

Мазут

1,1÷1,15 1

290

0,5

Природный,

попутный и

коксовый газы

1,1÷1,15 1

350÷460

0,5

Доменный газ

1,1÷1,15 1

230

1,4

1 Меньшее значение - для агрегатов паропроизводительностью D  50 т/ч

Примечания : 1. Потери теплоты от механического недожога топлива незначительны и ее можно не учитывать.

2. Для газомазутных топок, долгое время работающих на мазуте, характеристики топок принимаются по мазуту.

Таблица П.3 - Присосы воздуха в топках и газоходах

парогенераторов, работающих под

разрежением при номинальной нагрузке

Участки газового тракта



Топки

Пылеугольные с твердым шлакоудалением и металлической обшивкой

0,07

То же, без металлической обшивки

0,10

Пылеугольные с жидким шлакоудалением и

газомазутные с металлической обшивкой

0,05

То же, без металлической обшивки циклонные

0,08

Слоевые механические и полумеханические

0,10

Слоевые ручные

0,30

Газоходы

Фестона и ширмового перегревателя

0

Первого конвективного пучка

0,05

Второго и третьего конвективного пучка (на каждый пучок)

0,10

Перегревателя

0,05

Экономайзера стального одноступенчатого

0,08

То же, двухступенчатого (на каждую ступень)

0,04

Экономайзера чугунного с обшивкой

0,10

То же, без обшивки

0,20

Воздухоподогревателя стального трубчатого одноступенчатого

0,06

То же, двухступенчатого (на каждую ступень)

0,03

Воздухоподогревателя со стеклянными трубами

0,10

Воздухоподогревателя пластинчатого (на каждую ступень)

0,10

Воздухоподогревателя регенеративного

0,25

Золоуловителя

0,05

Газопроводы от воздухоподогревателя до дымососа

Стальные на каждые 10 м длины

0,01

То же, кирпичные

0,05

Таблица П.4 - Характеристика продуктов сгорания в

поверхностях нагрева

Величина

Единица

Топка

фестон

Участки конвективных поверхностей нагрева

Коэффициент избытка воздуха в газоходе

-

VRO2

м3/кг

33)

VN2 = VN2 +( - 1)VО

м3/кг

33)

VH2O = VH2O+0,0161х

х( - 1)VО

м3/кг

33)

VГ =VRO2+VN2+VH2O

м3/кг

33)

rRO2 = VRO2 / VГ

-

rH2O = VH2O / VГ

-

rn = rH2O + rRO2

-

 = 10 Араун / VГ

г/м3

103Араун / Qрн

 кг/МДж

Таблица П.5 - Энтальпии воздуха, газов и золы

,С

(ct)B

кДж/м3

(c)RO2

кДж/м3

(с)N2

кДж/м3

(c)H2O

кДж/м3

(c)зл

кДж/кг

30

39

100

132

169

130

151

81

200

266

357

260

304

169

300

403

559

392

463

264

400

542

772

527

626

360

500

684

996

664

794

458

600

830

1222

804

967

561

700

979

1461

946

1147

663

800

1130

1704

1093

1335

768

900

1281

1951

1243

1524

874

1000

1436

2202

1394

1725

984

1100

1595

2457

1545

1926

1096

1200

1754

2717

1695

2131

1206

1300

1931

2976

1850

2344

1360

1400

2076

3240

2009

2558

1571

1500

2239

3504

2164

2779

1758

1600

2403

3767

2323

3001

1830

1700

2566

4035

2482

3227

2066

1800

2729

4303

2642

3458

2184

1900

2897

4571

2805

3688

2385

2000

3064

4843

2964

3926

2512

2100

3239

5115

3127

4161

2640

2200

3399

5387

3290

4399

2760

Таблица П.6 - Энтальпии продуктов сгорания в газоходах1,

кДж / кг (Дж/м3)

t,C

Участки конвективных поверхностей нагрева

Т

кп

пп

пп

вэ

вп

вэ

вп

Топка и фестон

Конв. пучек

ступ

ПП

ступ. ПП

2-я ст.

ВЭ

2-я ст.

ВП

1-я ст. ВЭ

1-я ст.

ВП

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1400

1600

1800

2000

2200

1) – столбцы таблицы формируются в соответствии со схемой котла.

Таблица П.7 - Рекомендуемые температуры уходящих газов

Вид

топлива

Паропроизводительность агрегата D, т/ч

<10

10-20

>20

Твердое сухое (Wп < 1,5)

140-160

130-150

120-140

Твердое влажное (Wп = 1,55)

150-170

140-160

130-150

Твердое высоковлажное (Wп > 5)

160-180

150-170

140-160

Мазут

160-180

140-160

130-150

Природный газ

150-170

130-150

120-140

Рисунок П.8 – График для определения потерь теплоты от

наружного охлаждения

Таблица П.9 -Удельные объемы и энтальпии воды

t,

C

v,

м3/кг

i (кДж/кг) при давлении, МПа

1.0

1.5

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

30

0.00100

126.6

127.0

127.5

128.4

129.3

130.2

131.1

40

0.00100

168.3

168.8

169.2

170.1

171.0

171.9

172.7

50

0.00101

210.1

210.6

211.0

211.8

212.7

213.6

214.4

60

0.00102

251.9

252.3

252.7

253.6

254.4

255.3

256.1

70

0.00102

293.8

294.2

294.6

295.4

296.2

297.0

297.8

80

0.00103

335.7

336.1

336.5

337.3

338.1

338.8

339.6

90

0.00103

377.7

378.0

378.4

379.2

380.0

380.7

381.5

100

0.00104

419.7

420.1

420.5

421.2

422.0

422.7

423.5

110

0.00105

461.9

462.3

462.7

463.4

464.1

464.8

465.6

120

0.00106

504.3

504.6

505.0

505.7

506.4

507.1

507.8

130

0.00107

546.8

547.1

547.5

548.2

548.8

549.5

550.2

140

0.00108

589.5

589.8

590.2

590.8

591.5

592.1

592.8

150

0.00109

632.5

632.8

633.1

633.7

634.3

635.0

635.6

160

0.00110

675.7

676.0

676.3

676.9

677.5

678.0

678.6

170

0.00111

719.2

719.5

719.8

720.3

720.9

721.4

722.0

180

0.00113

763.4

763.6

764.1

764.6

765.2

765.7

190

0.00114

807.6

807.9

808.3

808.8

809.3

809.7

200

0.00116

852.6

853.0

853.4

853.8

584.2

210

0.00117

897.8

898.1

898.5

898.8

899.2

220

0.00119

943.9

944.2

944.4

944.7

230

0.00121

990.3

990.5

990.7

990.9

240

0.00123

1038

1037

1039

250

0.00125

10868

1085

1086

260

0.00128

1135

1135

270

0.00130

1186

Таблица П.10 - Термодинамические свойства воды на

линии насыщения и сухого насыщенного пара

Абсол. давление Р, МПа

Темпер. насы-щения С

v', м3/кг

v", м3/кг

i', кДж/кг

i", кДж/кг

r,

кДж/кг

1,0

179,8

0,00113

0,1943

762,6

2777,0

2014,4

1,2

187,9

0,00114

0,1632

798,4

2783,4

1985,0

1,4

195,0

0,00114

0,1407

830,1

2788,4

1958,3

1,5

198,3

0,00115

0,1316

844,7

2790,4

1945,7

1,6

201,37

0,00116

0,1236

858,6

2792,2

1933,6

1,8

207,1

0,00117

0,1103

884,6

2795,1

1910,5

2,0

212,4

0,00117

0,0995

908,6

2797,4

1888,8

2,2

217,2

0,00118

0,0906

930,9

2799,1

1868,2

2,4

221,8

0,00119

0,0832

951,9

2800,4

1848,5

2,6

226,0

0,00120

0,0768

971,7

2801,2

1829,5

2,8

230,0

0,00121

0,0714

990,5

2801,7

1811,2

3,0

233,8

0,00121

0,0666

1008,4

2801,9

1793,5

3,2

237,4

0,00122

0,0624

1025,5

2801,8

1776,3

3,4

240,8

0,00123

0,0587

1041,8

2801,5

1759,7

3,6

244,2

0,00123

0,0554

1057,6

2801,0

1743,4

3,8

247,3

0,00124

0,0524

1072,8

2800,3

1727,5

3,9

248,8

0,00124

0,0510

1080,2

2799,9

1719,7

4,0

250,3

0,00125

0,0497

1087,5

2799,4

1711,9

4,1

251,8

0,00125

0,0484

1094,6

2798,9

1704,3

4,2

253,2

0,00125

0,0472

1101,7

2798,4

1696,7

4,3

254,6

0,00126

0,0461

1108,6

2797,8

1689,2

4,4

256,0

0,00126

0,0451

1115,5

2797,2

1681,7

4,5

257,4

0,00127

0,0440

1122,2

2796,5

1674,3

4,6

258,76

0,00127

0,0430

1128,9

2795,9

1667,0

4,7

260,1

0,00127

0,0420

1135,4

2795,2

1659,8

4,8

261,4

0,00128

0,0411

1141,9

2794,4

1652,5

4,9

262,6

0,00128

0,0402

1148,3

2793,6

1645,3

5,0

263,9

0,00128

0,0394

1154,6

2792,8

1638,2

Таблица П.11 - Удельные объемы и энтальпии перегретого

пара для различных давлений

t, C

1,4 МПа

1,6 МПа

1,8 МПа

v, м3/кг

i, кДж/кг

v, м3/кг

i, кДж/кг

v, м3/кг

i, кДж/кг

220

0,152

2855

0,131

2844

230

0,156

2880

0,135

2870

240

0,160

2904

0,138

2895

250

0,164

2928

0,142

2919

0,125

2911

260

0,167

2951

0,145

2943

0,128

2934

270

0,171

2974

0,148

2967

0,131

2960

280

0,175

2996

0,152

2990

0,134

2983

290

0,179

3019

0,155

3013

0,137

3007

300

0,182

3041

0,159

3035

0,140

3030

310

0,143

3052

320

0,146

3075

330

0,149

3097

340

0,152

3119

350

0,155

3141

360

0,157

3164

370

0,160

3186

380

0,163

3208

390

0,166

3230

400

0,168

3251

Продолжение таблицы П.11 - Удельные объемы и энтальпии перегретого пара для различных давлений

t,

C

4,0

МПа

4,2

МПа

4,4

МПа

v, м3/кг

i, кДж/кг

v, м3/кг

i, кДж/кг

v, м3/кг

i, кДж/кг

300

0,0589

2962

0,0557

2955

0,0527

2946

310

0,0605

2990

0,0572

2983

0,0542

2977

320

0,0610

3016

0,0587

3010

0,0557

3005

330

0,0635

3042

0,0601

3037

0,0571

3032

340

0,0650

3068

0,0616

3063

0,0585

3058

350

0,0665

3093

0,0630

3088

0,0597

3084

360

0,0679

3118

0,0644

3114

0,0612

33109

370

0,0693

3143

0,0657

3139

0,0625

3134

380

0,0707

3167

0,0671

3163

0,0638

3159

390

0,0720

3191

0,0684

3187

0,0651

3184

400

0,0734

3215

0,0699

3211

0,0663

3208

410

0,0747

3238

0,0710

3235

0,0675

3231

420

0,0761

3261

0,0722

3258

0,0688

3255

430

0,0774

3285

0,0735

3282

0,0700

3279

440

0,0787

3308

0,0748

3305

0,0712

3302

450

0,0799

3331

0,0760

3328

0,0724

3325

460

0,0813

3354

0,0733

3351

0,0736

3348

470

0,0826

3377

0,0785

3374

0,0748

3372

480

0,0839

3399

0,0797

3397

0,0760

3395

490

0,0851

3422

0,0809

3420

0,0771

3418

500

0,0864

3445

0,0821

3443

0,0783

3441

Таблица П.12 - Расчет полной площади стен топочной

камеры (Fст) и суммарной лучевоспринимающей

поверхности топки (Hл)

Наименование

Обоз-наче-ние

Еди-ница

Фр.и свод

Боко-вые

Задн

Под,

хол. вор.

Вых.

окно

Полная площадь стены и выходного окна

FСТ

м2

Расстояние между осями крайних труб

b

м

Площадь, занятая лучевоспринимающей поверхностью

- суммарная

F

м2

- покрытая торкретом

FЗАКР

м2

- открытая

FОТКР

м2

Наружный диаметр труб

d

мм

Шаг труб

s

мм

Расстояние от оси труб до кладки (стены)

e

мм

Отношение

s/d

-

Отношение

e/d

-

Угловой коэффициент

x

-

Площадь лучевоспри-нимающей поверхности открытых экранов

HЛОТК

м2

Площадь лучевоспринимающей поверхности экранов, покрытых торкретом

HЛЗАК

м2

Таблица П.13 - Рекомендуемые температуры воздуха

(tв С), поступающего в топку

Тип топки

и вид топлива

Паропроизводительность агрегата D, т/ч

<10

10-20

>20

Слоевые топки

Тощие угли и антрацит

25-30

100-150

150-200

Каменные и бурые угли марки Б2 и Б3

25-30

150-200

150-200

Бурые угли марки Б1

100-150

150-200

150-250

Торф и древесные отходы

200-210

200-250

200-250

Камерные топки с твердым шлакоудалением

Антрациты и тощие угли

-

-

350-400

Каменные угли маловлажные (Wп < 1, )

-

-

250-300

Каменные и бурые угли влажные

(Wп =1,55)

-

-

300-350

Высоковлажные бурые угли (Wп > 5)

-

-

350-400

Фрезерный торф

200-210

250-300

380-420

Камерные топки с жидким шлакоудалением независимо от вида сжигаемого топлива

-

-

380-420

Газомазутные топки

Природный газ и мазут

25-30

100-150

200-300

Доменный газ

25-30

150-200

250-300

Таблица П.14 - Среднее значения присосов для систем

пылеприготовления

Характеристика пылесистемы

плу

Шаровые барабанные мельницы:

- с промежуточным бункером при сушке горячим воздухом

0,10

- то же, смесью воздуха и топочных газов

0,12

- с прямым вдуванием

0,04

Молотковые мельницы:

- при работе под разрежением

0,04

- то же, под давлением горячего воздуха

0

Среднеходовые валковые мельницы при работе под разрежением

0,04

Мельницы-вентиляторы с подсушивающей трубой

0,2-0,25

Таблица П.15 - Условные коэффициенты загрязнения и

закрытия экранов

Тип экранов

Вид топлива

Коэффициент

Открытые

гладкотрубные и

плавниковые

экраны

Газообразное топливо

0,65

Мазут

0,55

АШ и ПА, тощие и каменные угли, бурые

угли (WП < 3,4),

фрезерный торф

0,45

Бурые угли (WП  3,4) при газовой сушке и прямом вдувании

0,55

Экибастузский уголь (R15)

0,35-0,40

Все топлива при

слоевом сжигании

0,60

Ошипованные экраны, покрытые огнеупорной массой в топках с твердым шлакоудалением

Все топлива

0,20

Экраны, закрытые шамотным кирпичом

Все топлива

0,10

Примечание : При периодической работе топки на различных топливах

( пыль, мазут, газ) коэффициент загрязнения принимается для топлива которое более сильно загрязняет поверхности экранов.

Таблица П.16 - Средние значения эффективного

диаметра золовых частиц

Тип топки

Тип мельницы

Вид топлива

Средний диаметр золовой частицы dзл, мкм

Пылеуголь-ная

Шаровая барабанная

Все топлива

13

Среднеходная, быстроходная и

молотковая

Все топлива,

кроме торфа

16

Торф

24

Пыль

10

Циклонная

Дробленка

20

Слоевая

Все топлива

20

Таблица П.17 - Ориентировочные значения температуры

газов на выходе из топки Т,C

Тип топки и вид сжигаемого

топлива

Паропроизводительность агрегата D, т/ч

< 20

 20

Слоевые и факельно-слоевые топки

Антрациты АС и АМ

950

1000

Каменные угли

950

1000

Бурые угли умеренной влажности (WП  1,5)

920

970

Бурые угли влажные (WП > 1,5)

900

950

Торф и древесные отходы

850

900

Пылеугольные топки

Антрациты, полуантрациты и тощие угли

-

1000

Каменные угли

-

1000

Бурые угли умеренной влажности (WП  1,5)

-

980

Бурые угли влажные (WП > 1,5)

-

950

Фрезерный торф

-

920

Вихревая топка

Фрезерный торф

870

900

Топки для газа и мазута

Мазут

1000

1050

Природный газ

1050

1010

Доменный газ

950

1000

Таблица П.18 - Минимально допустимые температуры газов на выходе из топки при слоевом и камерном сжигании твердых топлив, С

Топливо

Тип топки

Слоевая

Камерная

вая

открытая

с пережимом

Антрацит и тощие угли

800

860

820

Каменные угли с Vг<20

750

830

800

То же, с Vг>20

730

820

800

Бурые угли

720

800

-

Кусковой торф

700

-

-

Фрезерный торф

-

800

-

Таблица П.19 - Максимально допустимые температуры

газов на выходе из топки

Топливо

Температура газов,С

Антрацитовый штыб, полуантрацит, тощие угли

1050

Кизеловский уголь ( Г, отсев )

1050

Донецкий уголь ( ГСШ )

1000

Подмосковный уголь( Б )

1000

Кемеровский уголь ( СС )

1050

Ангренский уголь ( Б )

950

Канско-Ачинские угли (ирша-бородинский, назаровский)

950

Сланцы северо-западных месторождений

900

Фрезерный торф

950

Таблица П.20 - Конструктивные размеры и характеристики

поверхностей нагрева фестона и испарительных пучков

Показатели

Еди-ница

Фестон

Испарительные пучки

Наименования

Обозначение

I

II

Диаметр труб :

наружный

d

м

внутренний

dвн

м

Кол-во труб в ряду

Z1

шт.

Кол-во рядов труб

Z2

Общее кол-во труб на участке

Z

шт.

Средняя длина труб

lср

м

Расчетная площадь поверхности нагрева

H

м2

Расположение труб

-

-

Шаг труб:

поперек движения газов

S1

Вдоль движения газов

S2

Относительный шаг труб:

поперечный

S1/d

продольный

S2/d

Размер сечения газохода поперек движения газов

А

м

В

м

Площадь живого сечения для прохода газов

F

м2

Примечание : В таблице заполняются графы только тех поверхностей нагрева, которые имеются у рассчитываемого парогенератора. Если испарительный пучок на части не делится, то в графе Испарительные пучки заполняется первый столбец.

Таблица П.21 - Конструктивные размеры и характеристики

перегревателя

Показатели

Обозначение

Единица

Номера ступени участков по ходу пара

Весь

перегре-ватель

Наименование

I ступень

II ступень

I уч

II уч

вся

ст

I уч

II уч

вся

ст

Наружный диаметр

d

М

Внутренний диаметр трубы

dвн

м

Кол-во труб в ряду

Z1

шт.

Кол-во рядов по ходу

Z2

шт.

Средний поперечный шаг

S1

м

Средний продольный шаг

S2

м

Расположение труб (шахматное, коридорное)

-

-

Характер омывания (поперечное, продольное,

смешанное)

-

-

Площадь полной поверхности нагрева

H

м2

То же, лучевоспринимающей поверхности

Hл

м2

Площадь живого сечения на входе

F'

м2

То же, на выходе

F"

м2

Средняя площадь живого сечения газохода

Fср

м2

Толщина излучающего слоя

s

м2

Кол-во змеевиков, вкл.

параллельно (по пару)

m

шт.

Живое сечение для

прохода пара

f

м2

Площадь дополнительной

поверхности нагрева в

газоходе

Hдоп

м2

Таблица П.22 - Конструктивные размеры и характеристики стального трубчатого экономайзера (ступени)

Показатели

Еди-ница

Ступень

Примечание

Наименования

Обозначение

I

II

Диаметр труб:

наружный

d

м

внутренний

dвн

м

Кол-во труб в ряду

Z1

шт.

Кол-во рядов труб

Z2

Общее кол-во труб

в рассчитываемом

участке

Z

шт.

Расчетная площадь поверхности нагрева

H

м2

Расположение труб

-

-

Шаг труб:

- поперек движения

газов

S1

м

-вдоль движения газов

S2

м

Относительный шаг труб

-поперечный

S1/d

-

-продольный

S2/d

-

Размер сечения

газохода поперек

А

м

движения газов

В

м

Площадь живого сечения для прохода газов

F

м2

Кол-во параллельно включенных труб

(по воде)

Z0

шт.

Площадь живого сечения для прохода воды

f

м2

Таблица П.23 - Конструктивные размеры и характеристики чугунного ребристого экономайзера (ступени)

П о к а з а т е л и

Единица

Примечание

Наименование

Обозначение

Значе-ние

Характеристика одной трубы:

длина

L

м

площадь поверхности нагрева с газовой стороны

H'

м2

площадь живого сечения для прохода газов

F'

м2

Кол-во труб в горизонтальном ряду

Z1

Кол-во горизонтальных рядов труб

Z2

шт.

Площадь поверхности нагрева с газовой стороны

H

м2

Площадь живого сечения для прохода газов

F

м2

То же, для прохода воды

f

м2

Таблица П.24 - Конструктивные размеры и характеристики стального трубчатого (с вертикальными трубами) воздухоподогревателя (ступени)

Показатели

Еди-ница

Ступень

Примечание

Наименования

Обозначение

I

II

Диаметр труб :

- наружный

d

м

- внутренний

dвн

м

Длина труб

l

м

Кол-во ходов по воздуху

n

м

Кол-во труб в ряду

поперек движения воздуха

Z1

шт.

Кол-во рядов труб вдоль движения воздуха

Z2

шт.

Расположение труб

-

-

Шаг труб:

- поперечный (поперек потока

воздуха)

S1

м

- продольный (вдоль потока воздуха)

S2

м

Относительный шаг труб:

- поперечный

S1/d

-

- продольный

S2/d

-

Площадь живого сечения для прохода газов

м2

Кол-во параллельно включенных труб (по газам)

Z0

шт.

Ширина сечения воздушного канала

b

м

Средняя высота воздушного канала

h

м

Площадь среднего сечения воздушного канала

Fв

м2

Таблица П.25 - Сводная таблица теплового расчета котла

Наименование

Обозначение

Единица

Расч.знач.

Тепловой баланс

Располагаемая теплота сгорания

Qр

кДж/кг

(кДж/м3)

Температура уходящих газов

УХ

С

Потеря теплоты с уходящими газами

q2

КПД

ПГ

Расход топлива

B

кг/c(м3/c)

Топка

Температура подогрева воздуха

tГ.В

С

Теплота, вносимая воздухом

QВ

кДж/кг

(кДж/м3)

Полезное тепловыделение

Qт

кДж/кг

(кДж/м3)

Температура газов на выходе

"Т

С

Тепловосприятие

QЛ

кДж/кг

(кДж/м3)

Энтальпия газов на выходе

I"Т

кДж/кг

(кДж/м3)

Фестон, испарительные пучки, перегреватель, экономайзер и воздухоподогреватель *

Температура газов на входе

'

С

Температура газов на выходе

"

С

Энтальпия газов на входе

I'

кДж/кг

(кДж/м3)

Энтальпия газов на выходе

I"

кДж/кг

(кДж/м3)

Тепловосприятие поверхности нагрева

Q

кДж/кг

(кДж/м3)

* Отдельно для каждой поверхности нагрева

Таблица П.26 – Характеристики энергетических топлив

пп

Бассейн

месторожден.

Марка

Состав, %

QНР

кДж/кг

Выход летуч.Vг

tnлав золы

WP

AP

SKP

SOPP

CP

HP

NP

OP

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

У г л и

1

Донецкий

Д

13,0

21,8

1,5

1,5

49,3

3,6

1,0

8,3

19595

44,0

1200

2

То же

Д

14,0

25,8

2,5

1,4

44,8

3,4

1,0

7,1

17753

44,0

1250

3

Г

8,0

23,0

2,0

1,2

55,2

3,8

1,0

5,8

22024

40,0

1200

4

Г

11,0

26,7

1,9

1,2

49,2

3,4

1,0

5,6

19804

40,0

1240

5

Г

9,0

34,6

3,2

3,2

44,0

3,1

0,8

5,3

17543

42,0

1200

6

Т

5,0

23,8

2,0

0,8

62,7

3,1

0,8

5,3

24201

15,0

1200

7

А

8,5

22,9

1,0

0,7

63,8

1,2

0,6

1,3

22568

3,5

1200

8

ПА

5,0

20,9

1,7

1,7

66,6

2,6

1,0

1,5

25248

7,5

1250

9

ЖК ОС

9,0

35,5

1,9

0,6

45,5

2,9

0,9

3,7

18004

30,0

1280

10

Кузнецкий

Д

12,0

13,2

0,3

0,3

58,7

4,2

1,9

9,7

22819

42,0

1200

11

То же

Г

8,5

11,0

0,5

0,5

66,0

4,7

1,8

7,5

26127

40,0

1200

12

1СС

9,0

18,2

0,3

0,3

61,5

3,7

1,5

5,8

23866

30,0

1300

13

2СС

9,0

18,2

0,4

0,4

64,1

3,3

1,5

3,5

24578

21,0

1300

14

Т

6,5

16,8

0,4

0,4

68,6

3,1

1,5

3,1

26169

13,0

1300

15

Кедровский

1СС 2СС

10,0

11,3

0,5

0,5

67,7

3,6

1,6

5,3

25876

25,0

1300

16

Красно-

бродский

Т

10,0

16,2

0,3

0,3

65,7

3,0

1,7

3,1

24703

13,0

1300

Продолжение табл.

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

Караган-динский

К

8,0

27,6

0,8

0,8

54,7

3,3

0,8

4,8

21312

28,0

1300

18

Экибастуз-ский 1,2,3

СС

7,0

38,1

0,4

0,4

43,4

2,9

0,8

7,0

16748

30,0

1300

19

Разрез 5/6

СС

7,0

40,9

0,4

0,4

41,1

2,8

0,8

6,6

15869

30,0

-

20

Кученский

СС

7,0

40,9

0,7

0,7

42,5

2,6

0,7

5,6

16371

27,0

-

21

Подмос-ковный

Б2

32,0

25,2

1,5

1,2

28,7

2,2

0,6

8,6

10426

50,0

1300

22

Трест«Чере-петьуголь»

Б2

31,0

29,0

1,2

0,9

26,0

2,2

0,4

9,3

9295

55,0

1300

23

Кизеловский

Г

6,0

31,0

6,1

6,1

48,5

3,6

0,8

4,0

19679

42,0

1300

24

Волчанский

Б3

22,0

33,2

0,2

0,2

28,7

2,3

0,5

13,1

9965

50,0

1300

25

Ткварчельс-кое

Ж

11,5

35,0

0,9

0,4

42,5

3,2

0,8

5,7

16748

41,0

1300

26

Кок-Янгак

Д

10,5

17,9

1,7

1,7

55,8

3,7

0,6

9,8

21521

34,0

1300

27

Сулюкта

Б3

22,0

13,3

0,2

0,3

50,1

2,6

0,5

11,0

17878

33,0

1230

28

Канско-Ачинский

Б2

33,0

6,0

0,2

0,2

43,7

3,0

0,6

13,5

15659

48,0

1210

29

Назаровской

Б2

39,0

7,3

0,4

0,4

37,6

2,6

0,4

12,7

13022

48,0

1220

30

Березовское

Б2

33,0

4,7

0,2

0,2

44,3

3,0

0,4

14,4

15659

48,0

1290

31

Боготольское

Б1

44,0

6,7

0,5

0,5

34,3

2,4

0,4

11,7

11807

48,0

1200

32

Абанское

Б2

33,5

8,0

0,4

0,4

41,5

2,9

0,6

13,1

14738

48,0

1200

33

Барандатское

Б2

37,0

4,4

0,2

0,2

41,9

2,9

0,4

13,2

14822

48,0

1300

Продолжение таблицы

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

34

Минусинс-кий

Д

14,0

15,5

0,5

0,5

54,9

3,7

1,4

10,0

21061

47,0

1260

35

Мугунов-ское

Б3

22,0

14,8

0,9

0,9

46,6

3,7

0,9

11,1

17543

45,0

1300

36

Букачачин-ское

Г

8,0

9,2

0,6

0,6

67,9

4,7

0,8

8,8

26713

42,0

1300

37

Ургальское

Г

7,5

29,6

0,4

0,4

50,9

3,6

0,6

7,4

20056

42,0

1300

38

Липовецкое

Д

6,0

33,8

0,4

0,4

46,1

3,6

0,5

9,6

18255

50,0

1300

39

Джебарики-Хая

Д

11,0

11,1

0,2

0,2

60,5

4,2

0,5

12,5

23028

42,0

1200

М а з у т ы

40

-

-

3,0

0,05

0,3

0,3

84,6

11,7

0,3

0,3

40279

-

-

41

-

-

3,0

0,1

1,4

1,4

83,8

11,2

0,5

0,5

39735

-

-

42

-

-

3,0

0,1

2,8

2,8

83,0

10,4

0,7

0,7

38772

-

-

Таблица П.27 – Характеристики газообразных топлив

Газопровод

Состав газа по объему, %

Теплота

сгорания Qнс

CH4

C2H6

C3H3

C4H10

C5H12

N2

CO2

O2

CO

H2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Природные газы

1. Саратов-Москва

84,5

3,8

1,9

0,9

0,3

7,8

0,8

---

---

---

35798

2. Первомайск-Сторожовка

62,4

3,6

2,6

0,9

0,2

30,2

0,1

---

---

---

28304

3. Саратов-Горький

91,9

2,1

1,3

0,4

0,1

3,0

1,2

---

---

---

36134

4. Ставрополь-Москва (I нитка)

93.8

2.0

0.8

0.3

0.1

2.6

0.4

---

---

---

36092

5. Ставрополь-Москва (II нитка)

92.8

2.8

0.9

0.4

0.1

2.5

0.5

---

---

---

36552

6. Ставрополь-Москва (III нитка)

91.2

3.9

1.2

0.5

0.1

2.6

0.5

---

---

---

37013

7. Серпухов-Ленинград

89.7

5.2

1.7

0.5

0.1

2.7

0.1

---

---

---

37432

8. Гоголево-Полтава

85.8

0.2

0.1

0.1

0

13.7

0.1

---

---

---

30984

9. Дашава-Киев

98.9

0.3

0.1

0.1

0

0.4

0.2

---

---

---

35883

10. Рудки-Минск-Вильнюс, Рудки-Самбор

95.6

0.7

0.4

0.2

0.2

2.8

0.1

---

---

---

35506

11. Угерско-Стрый, Угерско-Гнездичи-Киев,Угерско-Львов

98.5

0.2

0.1

0

0

1.0

0.2

---

---

---

35506

Продолжение таблицы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12. Брянск-Москва

92.8

3,9

1,1

0,4

0,1

1,6

0,1

---

---

---

37306

13. Шебелинка-Острогожск, Шебелинка-Днепропетровск, Шебелинка-Харьков

92,8

3,9

1.0

0,4

0.3

1.5

0.1

---

---

---

37306

14. Шебелинка-Брянск-Москва

94,1

3,1

0,6

0,2

0,8

1,2

---

---

---

---

37871

15. Кимертау-Ишимбай-Магнитогорск

81,7

5,3

2,9

0,9

0,3

8,8

0,1

---

---

---

36804

16. Промысловка-Астрахань

97,1

0,3

0,1

0

0

2,4

0,1

---

---

---

35045

17. Газли-Коган

95,4

2,6

0,3

0,2

0,2

1,1

0,2

---

---

---

36594

18. Хаджи-Абад-Фергана

85,9

6,1

1,5

0,8

0.6

5,0

0,1

---

---

---

38353

19. Джаркак-Ташкент

95,5

2,7

0,4

0,2

0,1

1,0

0,1

---

---

---

36678

20. Газли-Коган-Ташкент

94,0

2,8

0,4

0,3

0,1

2,0

0,4

---

---

---

36259

21. Ставрополь-Невинномыск-Грозный

98,2

0,4

0,1

0,1

0

1,0

0,2

---

---

---

35631

22. Карабулак-Грозный

68,5

14,5

7,6

3,5

1,0

3,5

1,4

---

---

---

45848

Продолжение таблицы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

23. Саушино-Лог-Волгоград

96,1

0,7

0,1

0,1

0

2,8

0,2

---

---

---

35129

24. Коробки-Лог-Волгоград

93,2

1,9

0,8

0,3

0,1

3,0

0,7

---

---

---

35841

25. Коробки-Жирное-Камыши

81,5

8,0

4,0

2,3

0,5

3,2

0,5

---

---

---

41451

26. Карадаг-Тбилиси-Ереван

93,9

3,1

1,1

0,3

0,1

1,3

0.2

---

---

---

37097

27. Бухара-Урал

94,9

3,2

0,4

0,1

0,1

0,9

0,4

---

---

---

36720

28. Урицк-Сторожовка

91,9

2,4

1,1

0,8

0,1

3,2

0,5

---

---

---

36469

29. Линево-Кологривовка-Вольск

93,2

2,6

1,2

0,7

---

2,0

0,3

---

---

---

37013

30. Средняя Азия-Центр

93,8

3,6

0,7

0,2

0,4

0,7

0,6

---

---

---

37557

31. Игри-Пунга – Серов-Нижний Тагил

95,7

1,9

0,5

0,3

0,1

1,3

---

---

---

0,2

36469

32. Оренбург-Совхозное

91,4

4,1

1,9

0,6

---

0,2

0.7

---

---

1,1

38018

33. Газ доменных печей, работающих на коксе и с добавкой природного газа

0,3

---

---

---

---

55

12,5

0,2

27,0

5,0

3781

34. Газ коксовых печей

25,5

---

---

---

---

5,3

2,4

0,5

6,5

59,8

16957

Таблица П.28 – Расчет теплового баланса парогенератора и расход топлива

Величина

Единица

Рас

чет

Наименование

Обозн.

Расчетная формула или способ определение

Располагаемая теплота топлива

кДж/кг (кДж/м3)

Потеря теплоты от химической неполноты сгорания топлива

По таблице П.1, П.2

%

Потеря теплоты от механ. неполноты сгорания топлива

По таблице П.1, П.2

%

Температура уходящих газов

По заданию

С

Энтальпия уходящих газов

По –таблице

кДж/кг (кДж/м3)

Температура холодного воздуха

По выбору

С

Энтальпия воздуха в котельной

По –таблице

кДж/кг

(кДж/м3)

Потеря теплоты с уходящими газами

%

Потеря теплоты от наружного охлаждения

По рис. П.8

%

Сумма тепловых потерь

%

КПД парогенератора

%

Коэффициент сохранения теплоты

Паропроизводительность

D

По заданию

кг/с

Давление пара в барабане

По заданию

МПа

Температура перегретого пара

По заданию

С

Температура питательной воды

По заданию

С

Удельная энтальпия перегретого пара

По табл. П.9

кДж/кг

Удельная энтальпия питательной воды

По табл. П.9-П.11

кДж/кг

Значение продувки

p

По заданию

%

Полезно используемая теплота в агрегате

кВт

Полный расход топлива

кг/с

Расчётный расход топлива

кг/с

Примечание: Расход топлива рекомендуется считать с точностью до третьего знака после запятой.

Таблица П.29 - Поверочный расчет теплообмена в топке

Величина

Единица

Рас

чет

Наименование

Обозн.

Расчетная формула или способ определение

Суммарная площадь лучевоспринимающей поверхности

По конструктивным размерам

м2

Площадь лучевоспринимающей поверхности открытых экранов

По конструктивным размерам

м2

Площадь лучевоспринимающей поверхности закрытых экранов

По конструктивным размерам

м2

Полная площадь стен топочной камеры

По конструктивным размерам

м2

Коэффициент тепловой эффективности лучевоспринимающей поверхности

Эффективная толщина излучающего слоя пламени

м

Полная высота топки

По конструктивным размерам

м

Высота расположения горелок

По конструктивным размерам

м

Относительный уровень расположения горелок

Параметр, учитывающий характер распределения температуры в топке

М

Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки

По табл. П.1- П.2

Присос воздуха в топке

По табл. П.3

Присос воздуха в системе пылеприготовления

По табл. П.14

Температура горячего воздуха

По предварительному выбору

С

Энтальпия горячего воздуха

По –таблице

кДж/кг

(кДж/м3)

Энтальпия присосов воздуха

По –таблице

кДж/кг

(кДж/м3)

Количество теплоты, вносимое в топку воздухом

кДж/кг

(кДж/м3)

Полезное тепловыделение в топке

кДж/кг

(кДж/м3)

Адиабатическая температура горения

По –таблице

С

Температура газов на выходе из топки

По предварительному выбору

Табл. П.17- П.19

С

Энтальпия газов на выходе из топки

По –таблице

кДж/кг

(кДж/м3)

Средняя суммарная теплоемкость продуктов сгорания

кДж/К

Объемная доля:

водяных паров

трёхатомных газов

По табл. П.4

Суммарная объёмная доля трёхатомных газов

Произведение

м·МПа

Коэффициент ослабления лучей:

трёхатомными газами

золовыми частицами

газами кокса

По рис 5–5 или форм. (5 –26)[2]

По рис 5–6 или форм. (5 –27)[2]

По § 5–2 [2]

1/м×

×МПа

–//–

–//–

Безразмерные параметры

По § 5–2 [2]

По § 5–2 [2]

Коэффициент ослабления лучей топочной средой

k

1/(м×

×МПа)

Суммарная сила поглощения топочного объёма

Степень черноты факела

По рис 5–4 или формуле

(5 –22) [2]

Степень черноты топки

По рис 5–3 или формуле

(5 –20) [2]

Тепловая нагрузка стен топки

кВт/м2

Температура газов на выходе из топки

С

Энтальпия газов на выходе из топки

–диаграмме

кДж/кг

(кДж/м3)

Общее тепловосприятие топки

кДж/кг

(кДж/м3)

Средняя удельная тепловая нагрузка лучевоспринимающих поверхностей

кВт/м2

Примечание: Расчет выполняют методом последовательных приближений, пока разница между принятой и расчетной температурами на выходе из топки будет менее 500С.

Таблица П.30 - Поверочный расчет фестона

Величина

Единица

Расчет

Наименование

Обозн.

Расчетная формула или способ определения

Полная площадь поверхности

нагрева

Н

По конструктивным размерам

м2

Площадь поверхности труб боковых экранов, находящихся в зоне фестона

Ндоп

То же

м2

Диаметр труб

d

»

мм

Относительный шаг труб:

поперечный

продольный

»

»

Количество рядов труб по ходу газов

»

шт.

Количество труб в ряду

»

шт.

Площадь живого сечения для прохода газов

F

м2

Эффективная толщина излучающего слоя

s

м

Температура газов перед фестоном

Из расчета топки

°С

Энтальпия газов перед фестоном

То же

кДж/кг

(кДж/м3)

Температура газов за фестоном

По предварительному выбору

°С

Энтальпия газов за фестоном

По  –таблице

кДж/кг

(кДж/м3)

Количество теплоты, отданное фестону

кДж/кг

(кДж/м3)

Температура кипения при

давлении в барабане рб=4,3МПа

По таблице П.11

°С

Средняя температура газов

°С

Средний температурный напор

°С

Средняя скорость газов

м/с

Коэффициент теплоотдачи конвекцией

По рис. 6–4 [2]

кВт/м2·К

Суммарная поглощательная способность трехатомных газов

м·МПа

Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами

По рис. 5–5 или формуле

(5–27) [2]

1/м·МПа

Коэффициент ослабления лучей золовыми частицами

По рис. 5–6 или

формуле (5–27) [2]

1/м·МПа

Суммарная оптическая толщина запылённого газового потока

Степень черноты излучающей среды

По рис. 5–4 или формуле

(5–22) [2]

Температура загрязнённой стенки трубы

°С

Коэффициент теплоотдачи излучением

По рис. 6–12 [2] (л=на)

Вт/(м2·К)

Коэффициент использования поверхности нагрева

По § 6–2 [2]

Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке

Вт/(м2·К)

Коэффициент загрязнения

По формуле (6–37) и

рис. 6–13 [2]

м2·К/Вт

Коэффициент теплопередачи

Вт/(м2·К)

Тепловосприятие фестона по уравнению теплопередачи

кДж/кг

(кДж/м3)

Тепловосприятие настенных труб

кДж/кг

(кДж/м3)

Суммарное тепловосприятие газоходов фестона

кДж/кг

(кДж/м3)

Расхождение расчетных тепловосприятий

%

Примечание: Расчет выполняют методом последовательных приближений, изменяя , пока

будет менее 2 %.

Таблица П.31 - Поверочный расчет второй ступени перегревателя

Величина

Единица

Расчёт

Наименование

Обозн.

Расчётная формула или способ определения

Диаметр труб

По конструктивным размерам

мм

Площадь поверхности нагрева

То же

м2

Температура пара на выходе из ступени

По заданию

ºС

То же, на входе в ступень

По предварительному выбору

ºС

Давление пара:

- на выходе из ступени

- на входе в ступень

По заданию

По выбору

МПа

МПа

Удельная энтальпия пара:

- на выходе из ступени

- на входе в ступень

По табл. П.8

То же

кДж/кг

кДж/кг

Суммарное

тепловосприятие ступени

Q

кДж/кг

(кДж/м3)

Средняя удельная тепловая нагрузка лучевоспринимающих поверхностей топки

Из расчета топки

кВт/м2

Коэффициенты распределения тепловой нагрузки:

по высоте

между стенами

По рис. 5–9 [2]

По табл. 5–7 [2]

Удельное лучистое тепловосприятие выходного окна топки

кВт/м2

Угловой коэффициент

фестона

По рис. 5–1 [2]

Площадь поперечного сечения газохода перед ступенью

м2

Лучистое

тепловосприятие ступени

кДж/кг

(кДж/м3)

Конвективное

тепловосприятие ступени

кДж/кг

(кДж/м3)

Температура

газов перед ступенью

Из расчёта фестона

ºС

Энтальпия газов на входе в ступень

То же

кДж/кг

(кДж/м3)

То же, на выходе из ступени

кДж/кг

(кДж/м3)

Температура газов на выходе из ступени

По  –таблице

ºС

Средняя температура газов

ºС

Средняя скорость газов в ступени

м/с

Коэффициент теплоотдачи конвекцией

По рис. 6–5 [2]

Вт/(м2·К)

Средняя температура пара

ºС

Объём пара при средней

температуре

По табл. П.11

м3/кг

Средняя скорость пара

м/с

Коэффициент теплоотдачи от стенки к пару

По рис. 6–7 [2]

Вт/(м2·К)

Толщина

излучающего слоя

s

м

Суммарная поглощательная способность трехатомных газов

м·МПа

Коэффициент

ослабления лучей

трeхатомными газами

По рис. 5–5 [2]

1/м·МПа

Суммарная оптическая

толщина запылeнного

газового потока

Степень черноты излучающей среды

По рис. 5–4 [2]

Коэффициент загрязнения

По § 6–2

м2·К/Вт

Температура

загрязнённой стенки трубы

ºС

Коэффициент теплоотдачи излучением

По рис. 6–12 [2]

Вт/(м2·К)

Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке

Вт/(м2·К)

Коэффициент тепловой эффективности

По табл. П.15

Коэффициент теплопередачи

Вт/(м2·К)

Разность температур между

газами и паром:

наибольшая

наименьшая

ºС

ºС

Температурный напор при

противотоке

ºС

Площадь поверхности нагрева прямоточного участка

По конструктивным размерам

м2

Полная площадь поверхности нагрева ступени

H

То же

м2

Параметр

A

Полный перепад температур газов

ºС

То же, пара

ºС

Параметр

P

Параметр

R

Коэффициент перехода к сложной схеме

По рис. 6–14 [2]

Температурный перепад

ºС

Тепловосприятие ступени по уравнению теплообмена

кДж/кг

(кДж/м3)

Расхождение расчетных тепловосприятий

%

Примечание: Расчет выполняют методом последовательных приближений, изменяя , пока

будет менее 2 %.

Таблица П.32 - Конструктивный расчет первой ступени перегревателя

Величина

Единица

Расчет

Наименование

Обозн.

Расчетная формула или способ определения

Диаметр труб

По конструктивным размерам

мм

Параметр пара на входе в ступень:

давление

температура

паросодержание

МПа

ºС

Удельная энтальпия:

кипящей воды

сухого насыщенного пара

[2]

кДж/кг

кДж/кг

Удельная энтальпия пара на входе в ступень

кДж/кг

Параметры пара на выходе из ступени:

давление

температура

удельная энтальпия

Из расчета второй ступени перегревателя

МПа

ºС

кДж/кг

Тепловосприятие пароохладителя

По выбору

кДж/кг

Тепловосприятие ступени

Q

кДж/кг

(кДж/м3)

Энтальпия газов на входе в ступень

Из расчёта второй ступени перегревателя

кДж/кг

(кДж/м3)

Температура газов на входе в ступень

То же

ºС

Энтальпия газов на выходе из ступени

кДж/кг

(кДж/м3)

Температура газов на выходе из ступени

По  – таблице

ºС

Средняя температура

газов в ступени

ºС

Средняя скорость газов в

ступени

м/с

Коэффициент теплоотдачи

конвекцией

По рис. 6–5 [2]

Вт/(м2·К)

Средняя температура пара

ºС

Объём пара при средней температуре

По табл. П.11

м3/кг

Средняя скорость пара

м/с

Коэффициент теплоотдачи от стенки к пару

Вт/(м2·К)

Эффективная толщина излучающего слоя

s

м

Суммарная поглощательная способность трёхатомных газов

м·МПа

Коэффициент ослабления лучей трёхатомными газами

По рис. 5–5 [2]

1/м·МПа

Суммарная оптическая толщина запылённого газового потока

Степень черноты среды

a

По рис. 5–5 [2]

Коэффициент загрязнения

По П.15

м2·К/Вт

Температура загрязнённой стенки трубы

ºС

Коэффициент теплоотдачи излучением

По рис. 6–12 [2]

Вт/(м2·К)

Температура в объёме камеры перед ступенью

Из расчета второй ступени перегревателя

ºС

Коэффициент

A

По § 6–2 [2]

Глубина по ходу газов:

ступени (пучка)

объём перед ступенью

По конструктивным размерам

То же

м

м

Коэффициент теплоотдачи излучением

Вт/(м2·К)

Коэффициент теплоотдачи

от газов к стенке

Вт/(м2·К)

Коэффициент тепловой эффективности

По табл. 6–2 [2]

Коэффициент теплоотдачи

k

Вт/(м2·К)

Разность температур:

наибольшая

наименьшая

ºС

ºС

Температурный напор при противотоке

ºС

Полный перепад температур газового потока в ступени

ºС

Полный перепад температур потока пара

ºС

Параметр

R

То же

P

Коэффициент

По рис. 6–15

Температурный перепад

ºС

Площадь поверхности нагрева ступени

H

м2

Таблица П.33 - Поверочный расчет второй ступени экономайзера

Величина

Единица

Расчёт

Наименование

Обозн.

Расчетная формула или способ определения

Площадь поверхности нагрева ступени

H

По конструктивным размерам

м2

Площадь живого сечения для прохода газов

То же

м2

То же, для прохода воды

f

» »

м2

Температура газов на входе в ступень

Из расчета перегревателя

ºС

Энтальпия газов на входе в ступень

То же

кДж/кг

(кДж/м3)

Температура газов на выходе из ступени

По выбору

ºС

Энтальпия газов на выходе из ступени

По  – таблице

кДж/кг

(кДж/м3)

Тепловосприятие ступени (теплота, отданная газами)

кДж/кг

(кДж/м3)

Удельная энтальпия воды на выходе из ступени

кДж/кг

Температура воды на выходе из ступени

По табл. П.13

ºС

Удельная энтальпия воды на входе в ступень

кДж/кг

Температура воды на входе в ступень

По выбору

ºС

Средняя температура воды

t

ºС

Скорость воды в трубах

м/с

Средняя температура газов

ºС

Средняя скорость газов

м/с

Коэффициент теплоотдачи конвекцией

По рис. 6–4 [2]

Вт/(м2·К)

Эффективная толщина излучающего слоя

s

м

Суммарная поглощательная способность трехатомных газов

м·МПа

Коэффициент ослабления лучей трёхатомными газами

По рис. 5–5 [2]

1/м·МПа

Коэффициент ослабления лучей золовыми частицами

По рис. 5–6 [2]

1/м·МПа

Суммарная оптическая толщина запылённого газового потока

Степень черноты газов

а

По рис. 5–4 [2]

Температура загрязненной стенки трубы

ºС

Коэффициент теплоотдачи излучением

По рис. 6–12 [2]

Вт/(м2·К)

Температура в объеме камеры перед ступенью

Из расчета перегревателя

ºС

Коэффициент

А

По § 6–2 [2]

Глубина по ходу газов:

ступени

объем перед ступенью

По конструктивным размерам

То же

м

Коэффициент теплоотдачи излучением с учетом излучения газового объема перед степенью

Вт/(м2·К)

Коэффициент теплоотдачи

от газов к стенке

Вт/(м2·К)

Поправка к коэффициенту загрязнения

По табл. 6–1 [2]

м2·К/Вт

Коэффициент загрязнения

По формуле (6–8) [2]

м2·К/Вт

Коэффициент теплоотдачи

Вт/(м2·К)

Разность температур между средами:

наибольшая

наименьшая

ºС

ºС

Отношение

Температурный напор

ºС

Тепловосприятие ступени по уравнению теплообмена

кДж/кг

(кДж/м3)

Расхождение расчетных тепловосприятий

%

Примечание: Расчет выполняют методом последовательных приближений, изменяя , пока

будет менее 2 %.

Таблица П.34 - Поверочный расчет второй ступени воздухоподогревателя

Величина

Единица

Рас

чет

Наименование

Обозн.

Расчетная формула или способ определения

Диаметр труб

По конструктивным размерам

мм

Относительный шаг:

поперечный

продольный

То же

» »

Количество рядов труб

» »

шт.

Количество ходов по воздуху

» »

Площадь живого сечения для прохода газов

» »

м2

То же, для прохода воздуха

» »

м2

Площадь поверхности нагрева

» »

м2

Температура газов на входе в ступень

Из расчета второй ступени экономайзера

ºС

Энтальпия газов на входе в ступень

То же

кДж/кг

(кДж/м3)

Температура воздуха на выходе из ступени

По выбору

ºС

Энтальпия воздуха на выходе из ступени

По –таблицы

кДж/кг

(кДж/м3)

Отношение количества воздуха на выходе из ступени к теоретически необходимому

Температура воздуха на входе в ступень

Из расчёта первой ступени воздухоподогревателя

ºС

Энтальпия воздуха на входе в ступень

По –таблицы

кДж/кг

(кДж/м3)

Тепловосприятие ступени

кДж/кг

(кДж/м3)

Средняя температура воздуха

ºС

Энтальпия воздуха при средней температуре

По –таблицы

кДж/кг

(кДж/м3)

Энтальпия газов на выходе из ступени

кДж/кг

(кДж/м3)

Температура газов на выходе из ступени

По –таблицы

ºС

Средняя температура газов

ºС

Средняя скорость газов

м/с

Коэффициент теплоотдачи с газовой стороны

По рис. 6–7 [2]

Вт/(м2·К)

Средняя скорость воздуха

м/с

Коэффициент теплоотдачи с воздушной стороны

По рис. 6–5

Вт/(м2·К)

Коэффициент использования поверхности нагрева

По табл. 6–3 [2]

Коэффициент теплоотдачи

Вт/(м2·К)

Разность температур между средами:

наибольшая

наименьшая

ºС

ºС

Средний температурный напор при противотоке

ºС

Перепад температур:

наибольший

наименьший

ºС

ºС

Параметр

То же

Коэффициент

По рис. 6–16 [2]

Температурный напор

ºС

Тепловосприятие по уравнению теплообмена

кДж/кг

(кДж/м3)

Расхождение расчетных

тепловосприятий

%

Примечание: Расчет выполняют методом последовательных приближений, изменяя , пока

будет менее 2 %.

Таблица П.35 - Конструктивный расчет первой ступени экономайзера

Величина

Единица

Рас

чет

Наименование

Обозн.

Расчетная формула или способ определения

Температура газов на входе в ступень

Из расчета второй ступени ВП

ºС

Энтальпия газов на входе в ступень

Из расчёта второй ступени ВП

кДж/кг

(кДж/м3)

Энтальпия воды на входе в ступень

По температуре питательной воды

кДж/кг

Энтальпия на выходе из ступени

Из расчета второй ступени ВЭ

кДж/кг

Тепловосприятие ступени

кДж/кг

(кДж/м3)

Энтальпия газов на выходе из ступени

кДж/кг

(кДж/м3)

Температура газов на выходе из ступени

По I- таблице

ºС

Средняя температура воды

tср

ºС

Скорость воды в трубах

м/с

Средняя температура газов

ºС

Средняя скорость газов в ступени

м/с

Коэффициент те­плоотдачи кон­векцией

По формуле к=нСsСф

и номограмме [2]

Коэффициент ис­пользования по­верхности на­грева

По рекомендациям [2]

Коэффициент те­плоотдачи от га­зов к стенке

Поправка к коэффициенту

за­грязнения

По рекомендациям /1/

Коэффициент

за­грязнения

или номограмме [2]

Коэффициент теплопередачи

Наибольшая разность температур между средами

ºС

Наименьшая разность температур между средами

ºС

Отношение

Температурный напор

ºС

Тепловосприятие ступени по уравнению теплообмена

кДж/кг

(кДж/м3)

Расхождение расчётных тепловосприятий

%

Наименьшая разность температур между средами

ºС

Отношение

Температурный напор

ºС

Площадь поверхности нагрева ступени

H

м2

Таблица П.36 - Конструктивный расчет первой ступени

воздухоподогревателя

Величина

Единица

Рас

чет

Наименование

Обозн.

Расчетная формула или способ определения

Диаметр и толщина стенки труб

По конструктивным размерам

мм

Относительный шаг труб:

поперечный

продольный

То же

» »

Количество рядов труб

» »

шт.

Количество ходов по воздуху

» »

Площадь живого сечения для прохода газов

» »

м2

То же, для прохода воздуха

» »

м2

Температура газов на выходе из ступени

ºС

Энтальпия газов на выходе из ступени

По –таблице

кДж/кг

(кДж/м3)

Температура воздуха на входе в ступень

ºС

Энтальпия теоретического количества холодного воздуха

По –таблице

кДж/кг

(кДж/м3)

Температура воздуха на выходе из ступени

По выбору

ºС

Энтальпия теоретического количества воздуха

По –таблице

кДж/кг

(кДж/м3)

Отношение

Тепловосприятие ступени

кДж/кг

(кДж/м3)

Средняя температура воздуха в ступени

ºС

Энтальпия теоретического количества воздуха присосов при средней температуре

По –таблице

кДж/кг

(кДж/м3)

Энтальпия газов на входе в ступень

кДж/кг

(кДж/м3)

Температура газов на входе в ступень

По –таблице

ºС

Средняя температура газов

ºС

Средняя скорость газов

м/с

Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке

По рис. 6–7 [2]

Вт/(м2·К)

Средняя скорость воздуха

м/с

Коэффициент теплоотдачи с воздушной стороны

Вт/(м2·К)

Коэффициент использования поверхности нагрева

По табл. 6–3 [2]

Коэффициент теплопередачи

Вт/(м2·К)

Разность температур между средами:

наибольшая

наименьшая

ºС

ºС

Отношение

Температурный напор при противотоке

ºС

Перепад температур:

наибольший

наименьший

ºС

ºС

Параметр

Р

То же

R

Коэффициент

По рис. 6–16 [2]

Температурный перепад

ºС

Площадь поверхности нагрева ступени

H

м2

Таблица П.37 - Расчет невязки теплового баланса парогенератора

Величина

Единица

Рас

чет

Наименование

Обозн.

Расчетная формула или способ определения

Расчетная температура горячего воздуха

Из расчета воздухоподогревателя

ºС

Энтальпия горячего воздуха при расчетной температуре

То же

кДж/кг

(кДж/м3)

Количество теплоты, вносимое в топку воздухом

кДж/кг

(кДж/м3)

Полезное тепловыделение в топке

кДж/кг

(кДж/м3)

Лучистое тепловосприятие топки

кДж/кг

(кДж/м3)

Расчетная невязка теплового баланса

кДж/кг

(кДж/м3)

Невязка

%

Примечание: Расчет выполняют методом последовательных приближений, изменяя , пока невязка теплового баланса котла будет менее 2 %.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]