Розширення центральної опалювальної котельні середньої потужності

4.7. Розрахунок топки


Таблиця 4.5

Величина

Позначення

Розмірність

Формула або спосіб визначення

Примітка

1

2

3

4

5

Об'єм топки

VT

м3

F6 · b

8

Повна поверхня топки

F

м2

-

25

Променесприймаюча поверхня топки

Нпрт

м2

-

17,5

Ступінь екранування топки

χ

-

0,7

Середня товщина випромінюючого шару

s

м

1,15

Температура на виході з топки

°С

Задаємося

950 – 1100

1100

Ентальпія газів на виході з топки

по табл. 3.

19700

Корисне тепловиділення

36000


4.8 Розрахунок конвективної поверхні нагріву


Таблиця 4.6

Величина

Позначення

Розмірність

Формула або спосіб визначення

Примітка

Діаметр труб

мм

Конструктивна характеристика

38x3

Діаметр стояків

мм

Конструктивна характеристика

57x3

Підносні кроки труб:

– поперечних

– повздовжніх

σ1

σ2

мм

S1 / d1

S2 / d2

2,28

2,28

Переріз газоходу

F

м2

Конструктивна характеристика

0,6


4.9 Розрахунок водяного економайзера


Таблиця 4.7

Величина

Позначення

Розмірність

Формула або спосіб визначення

Примітка

1

2

3

4

5 '

Діаметр труб

d

мм

-

28

Відносний крок

мм

Приймаємо

2,2

Поверхня нагріву водяного економайзера

м2

Приймаємо з наступним уточненням

50

Площа для проходу газу

F

м2

-

1

Температура газів перед входом в економайзер

°С

3 розрахунку конвективних пучків

325

Ентальпія газів на вході в економайзер

3 розрахунку конвективних пучків

5400

Температура відхідних газів

°С

-

156

Ентальпія відхідних газів

Івідх

По табл. 3

2600

Теплосприйня-ття по балансу

Q

2800

Температура води на вході в економайзер

tжв

°С

-

103

Температура води на виході

t1

°С

-

163

Ентальпія води на виході

І1

-

683

Коеф. тепловередачі для водяного економайзера

К

Приймаємо по нормах, [2]

0,047

Температурний напір

Δt

°С

97,6

Різниця температур: – найбільша: – найменша:



Δtб

Δtм

°С





162

53

Поверхня нагріву водяного економайзера

м2

50

Нев'язка теплового балансу

ΔQ

0




5. Допоміжне обладнання


5.1 Вибір допоміжного обладнання


5.1.1 Вибір деаераторів

Деаерація живильної та підживлюючої води являється одною із обов'язкових стадій процесу водопідготовки. Деаератори потрібні для видалення розчинених у живильній воді корозійно-активних кисню та вуглекислого газу. Крім корозії поверхні нагріву котла, трубопроводів, арматури, присутність цих газів значно погіршує процес теплопередачі, що призводить до збільшення витрати палива. Для видалення газів з живильної води використовуємо деаератор ДА-15/4. Деаерація води в такому деаераторі відбувається внаслідок створення різних парціальних тисків газу у воді, що видаляється в навколишнє середовище. Зв'язана вуглекислота видаляється за рахунок встановлення барботажних пристроїв. Холодна вода подається у водорозподільний лоток, звідки послідовно стікає на ряд дирчастих тарілок, розподілених одна під одною; гріюча пара поступає знизу і піднімаючись вгору, омиває струмінь води. Пара, конденсуючись, підігріває воду до температури насичення і з верхньої частини деаераторної головки виходить в атмосферу з великим парціальним тиском повітря. Вода при русі вниз деаерується.

Для підживлення води, яка поступає на гаряче водопостачання використовуємо вакуумний деаератор. Вакуум (0,03 МПа) в деаераторі підтримується завдяки відсмоктуванню пароповітряної суміші з колонки вакуумного деаератора за допомогою водоструменевого ежектора, в контур якого ввімкнено бак з робочою водою і насос для її подавання. Вода поступає до ежектора і підсмоктує з де аераційної головки паро газову суміш, створюючи в ній вакуум.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11



Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать