| 
   
  | 
 
| 
   Пользуясь найденными величинами г и г определяем по [2] температуру дымовых газов после экономайзера ВД  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   - Контур низкого давления (НД).  | 
 
| 
   Давление напора питательного насоса низкого давления:  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   Температура воды на напоре питательного насоса НД:  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   По давлению и температуре воды на напоре питательного насоса низкого давления определяем энтальпию:  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   По давлению в барабане находим этальпию пара на входе в ПП-НД:  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   Температура пара на выходе из пароперегревателя НД:  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   По давлению и температуре пара на выходе из пароперегревателя НД определяем энтальпию:  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   Температура газов после испарителя НД  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   Пользуясь найденными величинами г и г определяем по [2] энтальпию дымовых газов после испарителя НД  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   Уравнение теплового баланса пароперегревателя НД:  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   (1)  | 
 
| 
   Уравнение теплового баланса испарителя ВД:  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   (2)  | 
 
| 
   Решая совместно уравнения (1) и (2) найдем расход пара в контуре НД:  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   Из уравнения (2) энтальпия газов на входе в экономайзер НД:  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   Пользуясь найденными величинами г и г определяем по [2] температуру дымовых газов после пароперегревателя НД  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   Расчет деаэратора  | 
 
| 
   Давление в деаэраторе :  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   Температура насыщения в деаэраторе :  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   Принимаем недогрев в газовом подогревателе коденсата (ГПК) :  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   Тогда температура рабочей среды на выходе из ГПК :  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   Принимаем давление конденсата в ГПК :  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   Тогда энтальпия воды на выходе из ГПК :  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   Составим материальный и тепловой балансы для деаэратора, соответственно:  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   Решаем систему уравнений и находим расход конденсата после конденсатора паровой турбины и расход пара на деаэрацию :  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   Расчет ГПК  | 
 
| 
   находим температуру в конденсаторе :  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   Примем давление конденста за конденсатным насосом :  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   С учётом потерь напора в трубопроводе давление конденсата перед ГПК :  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   Также примем подогрев в конденсатном насосе :  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   И температура конденсата на входе в ГПК :  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   Энтальпия на входе в ГПК (до точки смешения) :  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   Принимаем, что температура конденсата на входе в ГПК (после точки смешения) 60 град (во избежании коррозии хвостовых поверхностей нагрева КУ). Тогда энтальпия конденсата на входе в ГПК:  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   Составляем уравнение теплового баланса ГПК :  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   Определим расход на рециркуляцию из расчёта точки смешения :  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   Следовательно  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   Отметим, что полученная температура попадает  | 
 
| 
   в заданные приделы 80-100 град для сжигания природного газа. Следовательно, расчёт можно считать верным.  | 
 
| 
   6. Конструктотский расчет котла-утилизатора.  | 
 
| 
   6.1. Определение поверхностей котла-утилизатора :  | 
 
| 
   Принимаем длину трубок :  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   Ширина пакета:  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   Наружный диаметр гладкой несущей трубы (Ст20) ( из условия) :  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   Толщина ребра :  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   Поверхность гладкой трубы:  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   Шаг ребра ( из условия) :  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   Число рёбер :  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   Высота привариваемого ребра ( из условия) :  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   Наружный диаметр ребра :  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   Поперечный шаг труб ( из условия) :  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   Число труб одного ряда :  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   Боковая поверхность ребра :  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   Внутренняя торцевая поверхность ребра:  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   Наружная торцевая поверхность ребра:  | 
 
| 
   
  | 
 
| 
   
  | 
 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.