Тепловой расчёт парогенератора

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Января 2011 в 18:58, курсовая работа

Описание работы

Конвективный пучок выполнен из труб диаметром 51´2,5 мм. Расположение труб пучка коридорное: шаг труб по длине парогенератора S1=100 мм, по ширине S2=110 мм. Перегреватели парогенераторов ДКВр унифицированы и отличаются лишь числом параллельных змеевиков, изготовленных из труб диаметром 32´3 мм. Располагаются перегреватели в первом газоходе конвективного пучка, после второго и третьего рядов труб напротив окна для выхода газов из камеры догорания.

Файлы: 1 файл

Дквр.doc

— 393.00 Кб (Скачать файл)
 
 
  1.   Расчёт перегревателя.
 

   Перегреватель парогенератора ДКВр10-13 выполнен одноступенчатым и не имеет регуляторов перегрева, поэтому рассчитывается без деления на части. Перегреватель выполнен из параллельных змеевиков, изготовленных из труб диаметром 32х3мм. Располагается перегреватель в первом газоходе конвективного пучка,  после второго или третьего рядов труб против окна для выхода газов из камеры догорания. Расчёт перегревателя представлен в табл. 9.

    Таблица 9. Расчёт перегревателя.

Величина единица расчёт
название обознач. формула
1 2 3 4 5
1.Параметры  пара на выходе в ступень:

давление

температура

 
 
P'

t'

 
 
P′ по выбору

t′ по предварит. выбору

 
 
МПа

оС

 
 
1,3

360

2. Паросодержание χ по выбору - 0,96
3. Удельная  энтальпия :

кипящей воды

сухого насыщенного  пара

 
i'

 
по табл. VI-7

по табл. VI-7

 
кДж/кг

кДж/кг

 
814,7

2786

4. Удельная  энтальпия пара на входе в  ступень  
 
 
кДж/м3
 
2707
5. Параметры  пара на выходе из ступени:

давление

температура

 
 
p"

t"

 
 
по  заданию

по заданию

 
 
Мпа

оС

 
 
1

310

6. Удельная  энтальпия
по таблице  VI-8 кДж/м3 3052
7. Тепловосприятие  ступени Q
кДж/кг 2960,4
8. Температура  газа на входе в ступень u¢ из табл. 8 оС 990
9. Энтальпия  газов на входе в ступень I' из табл. 8 кДж/м3 18358,2
10. Энтальпия газов на выходе из ступени I' I'- Q/φ + Δα ·Iпр кДж/м3 15359,6
11. Температура  газов на выходе из ступени u'' по табл. IV оС 785,5
 
 
  1.   Расчёт конвективного  пучка.
 

    Конвективный  пучок выполнен из труб диаметром 51х2,5 мм, расположение труб пучка коридорное: шаг труб по длине парогенератора S1= 100мм, а по ширине S2=110мм. Поверочный расчёт конвективного пучка представлен в таблице 10. 

    Таблица 10. Поверочный расчёт конвективного пучка. 

Величина единица расчёт
название обознач. формула
1 2 3 4 5
1. Полная  площадь поверхности нагрева H по табл. II-1 м2 207,5
2. Диаметр  труб d по конструкт. размерам мм 51х2,5
3. Относительный  шаг труб:

поперечный

продольный

 
S1/d

S2/d

 
по конструкт. размерам

по конструкт. размерам

 
-

-

 
1,96

2,16

4. Количество рядов труб по ходу газа  
Z2
 
по конструкт. размерам
 
шт.
 
34
5. Количество  труб в ряду Z1 по конструкт. размерам шт. 14
6. Площадь  живого сечения для прохода  газа  
F
 
По табл. II-1
 
м2
1,28
7. Эффективная  толщина излучающего слоя  
S
 
 
м
 
0,2
8. Температура  газов перед конвективным пучком
 
из расчёта  перегревателя
 
оС
 
785,5
9. Энтальпия  газов перед конвективным пучком I' из расчёта  перегревателя  
кДж/м3
15359,6
10. Температура  газа за конвективным пучком
по предварительном

у выбору

 
оС
 
200
11. Энтальпия  газов за конвективным пучком I''  
по табл. IV
 
кДж/м3
 
3774,3
12. Количество  теплоты, отданное конвективному пучку Qг  
 
кДж/м3
 
11365,2
 1 2 3 4 5
13. Температура  кипения при давлении в барабане  
tкип
 
по табл. VI-7
 
оС
 
179,8
14. Средняя  температура газов
оС 492,75
15. Средняя  температура напора Δt
оС 312,95
16.  Средняя скорость газов ω
м/с 7,31
17.  Коэффициент конвективной теплоотдачи αк по рис.6-5
76,5
18. Суммарная  поглащательная способность трёхатомных  газов  Prnδ Prnδ мПа·м 0,0048
19. Коэффициент  ослабления лучей трёхатомными газами kr рис. 5-5 1/МПа·м 25
20. Суммарная  оптическая толщина незапылённого газового потока  
kpS
 
PSkrra
 
-
 
1,028
21. Степень  черноты излучающей среды a рис.5-4 - 0,65
22. Температура  загрязнённой стенки трубы tст tкип+Δt оС 492,75
23. Коэффициент теплоотдачи излучением αл по номограмме 19[2]
 
17,5
24. Коэффициент  использования поверхности нагрева ξ по параграфу 6-12[1] - 0,925
25. Коэффициент  теплоотдачи от газа к стенке α1 ξ·(αкл)
87
26. Коэффициент теплоотдачи k Ψα1
43,5
27. Тепловосприятие  конвективного пучка по уравнению теплопроводности  
Qкп
 
кДж/м3
 
11769,8
28. Суммарное  тепловосприятие газохода конвективного  пучка Qт Qт+Qкп кДж/м3 11769,8
29. Расхождение  расчётных тепловосприятий
% 3,43

    Полученное  расхождение тепловосприятий не превышает допустимого  - (5%). Следовательно значение температуры газа за конвективным пучком =200 оС удовлетворяет требованиям эксплуатации. Поверочный расчёт на этом этапе заканчивается. 
 

  1.   Расчёт невязки  теплового баланса  парогенератора.

    Таблица. 11

 
Величина единица расчёт
название обознач. формула
1 2 3 4 5
1. Располагаемая  теплота топлива Qpp по заданию кДж/м3 37040
2. КПД парогенератора hпг  из расчета % 0,889
3. Тепловосприятие  топки Qтл из расчёта  теплового

баланса

кДж/м3 15089,5
4. Тепловосприятие  фестона Qф из расчёта  фестона кДж/м3 2608,3
1 2 3 4 5
5. Тепловосприятие  перегревателя Qпе из расчёта  перегревателя кДж/м3 2960,4
6. Тепловосприятие  конвективного пучка Qкп из расчёта  конвективного

пучка

кДж/м3 11769,8
7.Расчётная  невязка теплового баланса ∆Q Qpp · ηпг –( Qтл + Qф+ Qкп

х (1-q/100)

кДж/м3 167,2
8. Невязка   ∆Q/ Qpp % 0,451
 

    Так как невязка теплового расчёта  не превышает допустимую (0,5%), то тепловой расчёт парогенератора считаем законченным. 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Список литературы:

    Тепловой  расчет промышленных парогенераторов - под. ред.  В.И. Частухина , Киев ,1980

         Тепловой расчет котельных агрегатов.  Нормативный метод – М.,Энергия, 1973

Информация о работе Тепловой расчёт парогенератора