Определяем конструктивные характеристики газохода и помещаем их в табл.5.
Таблица 5. Основные конструктивные характеристики первого газохода
| Наименование величин | Условные обозначения | Расчётные формулы | Результаты | |
| Общий вид | Числовые значения | |||
| Поверхность нагрева в м2 | H1 | По чертежам (рис. 2) | 134 | |
| Число рядов труб: вдоль оси котла поперёк | z1 z2 | - - | - - | 16 22 | 
| Диаметр труб в мм | dн | - | - | 51∙2,5 | 
| Расчётные шаги труб в мм: поперечный продольный | S1 S2 | - - | - - | 100 110 | 
| Сечение для прохода газов в м2 | F1 | ab-z1bdн | (1,6∙2,1-16∙2,1∙0,051) | 1,71 | 
| Эффективная толщина излучающего слоя в м | SI | 
 | 
 | 0,184 | 
Задаёмся двумя значениями температуры
дымовых газов на выходе из первого газохода и
 и и
проводим для этих значений температур два параллельных расчёта.
Все необходимые расчётные операции располагаем в табл.6. расчёт первого
газохода производим при
и
проводим для этих значений температур два параллельных расчёта.
Все необходимые расчётные операции располагаем в табл.6. расчёт первого
газохода производим при .
Приращением значения коэффициента избытка воздуха пренебрегаем,
т.е.
.
Приращением значения коэффициента избытка воздуха пренебрегаем,
т.е.  .
.
Таблица 6. Тепловой расчет первого газохода
| Наименование величин | Условные обозначения | Расчётные формулы | Результаты
  при  | ||
| Общий вид | Числовые значения | 5000C | 3000C | ||
| Температура дымовых газов перед первым газоходом в 0C | 
 | Из расчёта топки | Табл.4 | 1010 | 1010 | 
| Теплосодержание дымовых газов перед первым газоходом в кДж/м3 | 
 | Диаграмма
  I- | Рис.1 | 19000 | 19000 | 
| Температура дымовых газов за первым газоходом в 0C | 
 | Задаёмся | - | 500 | 300 | 
| Теплосодержание дымовых газов за первым газоходом в 0C | I”I | Используем
  I- | Рис.1 | 8000 | 5100 | 
| Тепловосприятие первого газохода по уравнению теплового баланса в кДж/м3 Разве тепловосприятие в кДж/м3 измеряется Инженер-размерность! | Qб | 
 | 0,985∙0,19∙(19000-8000+0) 0,985∙0,19∙(19000-5100+0) Уточнить значения энтальпий | 2058 - | - 2601 | 
| Средний температурный напор в 0C | Δtср | 
 | 
 | 535 | 367 | 
| Средняя температура дымовых газов в 0C | 
 | 
 | 
 | 755 | 655 | 
| Средняя скорость дымовых газов в м/сек | ωср | 
 | 
 | 5,06 | 4,57 | 
| Значение коэффициента теплоотдачи конвекцией в Вт/м2∙град | αк | czcфαн [Гусев, стр.110] | - | 37 - | - 36 | 
| Суммарная поглощательная способность трехатомных газов в м∙атм | PпS | rпS1 табл.1 | 0,269∙0,184 | 0,049 | 0,049 | 
| Значение коэффициента ослабления лучей трёхатомными газами | kг | Номограмма, 2.2 [Гусев, стр.103] | - | 3,5 | 3,7 | 
| Суммарная сила поглощения газовым потоком | kpS | 
 | 3,5∙0,049 3,7∙0,049 | 0,172 - | - 0,181 | 
| Степень черноты газового потока | α | Номограмма, 2.2 [Гусев, стр.104] | 0,1 | 0,125 | |
| Значение коэффициента загрязнения поверхности нагрева в Вт/м2·град | ε | Табл. 2.5 | Природный газ, гладкотрубные пучки | 0,0058 | 0,0058 | 
| Температура наружной поверхности загрязнённой стенки в 0C | tст | 
 | 
 Температура насыщения неверно взята, см. выше | 269 | 292,5 | 
| Значение коэффициента теплоотдачи излучением незапылённого потока в Вт/м2·град | αл | αн∙ α∙сг [Гусев, стр. 116] | 61,6∙0,1∙0,96 40,7∙0,125∙0,94 | 5,91 - | - 4,8 | 
| Значение коэффициента омывания газохода дымовыми газами | ω | [Гусев, стр.108] | - | 0,9 | 0,9 | 
| Значение коэффициента теплопередачи в первом газоходе в Вт/м2·град | KI | 
 | - | 31,9 | 30,6 | 
| Тепловосприятие первого газохода по уравнению теплопередачи в кДж/м3 | Qт | KIHIΔtср | 31,9∙134∙535 30,6∙134∙367 | 2287 - | - 1505 | 
По значениям Qб  и Qт строим вспомогательный график
(рис.3,а) и определяем температуру газов на выходе из первого газохода. Эта
температура, равная ,
является и температурой дымовых газов при входе во второй газоход,
т.е.
,
является и температурой дымовых газов при входе во второй газоход,
т.е.

Рис. 3, а
Определяем конструктивные характеристики газохода, значение которых помещаем в табл.7.
Расчёт второго газохода производим при значение коэффициента избытка воздуха
 .
Тепло с присосанным в газоход воздухом принимаем:
.
Тепло с присосанным в газоход воздухом принимаем:
 .
.
Снова задаёмся двумя произвольными значениями
температур дымовых газов, но уже на выходе из второго газохода, принимая их и
 и
 ,
в остальном расчёт аналогичен первому газоходу.
,
в остальном расчёт аналогичен первому газоходу.
Таблица 7. Основные конструктивные характеристики второго газохода
| Наименование величин | Условные обозначения | Расчётные формулы | Результаты | |
| Общий вид | Числовые значения | |||
| Поверхность нагрева в м2 | HI | По чертежам | 93 | |
| Число рядов труб: вдоль оси котла поперёк | z1 z2 | - - | - - | 11 22 | 
| Диаметр труб в мм | dн | - | - | 51×2,5 | 
| Расчётные шаги труб в мм: поперечный продольный | S1 S2 | - - | - - | 100 110 | 
| Сечение для прохода газов в м2 | FII | ab-z1bdн | (1,075×2,1-11×2,1×0,051) | 1,08 | 
| Эффективная толщина излучающего слоя в м | SII | 
 | 
 | 0,184 | 
Таблица 8. Тепловой расчёт второго газохода
| Наименование величин | Условные обозначения | Расчётные формулы | Результаты
  при  | ||
| Общий вид | Числовые значения | 4000C | 2000C | ||
| Температура дымовых газов перед вторым газоходом в 0C | 
 | Из расчёта первого газохода | - | 470 | 470 | 
| Теплосодержание дымовых газов перед вторым газоходом в кДж/м3 | 
 | Диаграмма
  I- | - | 7850 | 7850 | 
| Температура дымовых газов после второго газохода в 0C | 
 | Задаёмся | - | 400 | 200 | 
| Теплосодержание дымовых газов после второго газохода в кДж/м3 | 
 | Используем
  I- | Рис.1 | 7300 | 3800 | 
| Тепловосприятие второго газохода по уравнению теплового баланса в кДж/м3 | Qб | 
 | 0,985∙690∙(7850-7300+39,14) 0,985∙690∙(7850-3800+39,14) Где-то расход топлива в м3/с подставляешь, а где то м3/ч, определись с размерностями | 400 - | - 2779 | 
| Средний температурный напор в 0C | Δtср | 
 | 
 | 254 | 101 | 
| Средняя температура дымовых газов в 0C | 
 | 
 | 
 | 435 | 335 | 
| Средняя скорость дымовых газов в м/сек | ωср | 
 | 
 | 5,97 | 5,13 | 
| Значение коэффициента теплоотдачи конвекцией в Вт/м2∙град | αк | [Гусев, стр. 110] номограмма 2.6 czcфαн | 0,99×1,07×45 0,99×1,1×39,5 | 48 - | - 43 | 
| Суммарная поглощательная способность трехатомных газов в м∙атм | PпS | rпSII (табл.1, табл.7) | 0,248×0,184 | 0,046 | 0,046 | 
| Значение коэффициента ослабления лучей трёхатомными газами | kг | Номограмма [Гусев, стр.103] | - | 3,5 | 4,0 | 
| Суммарная сила поглощения газовым потоком | KρnS | 
 | 3,5∙0,046 4∙0,046 | 0,161 - | - 0,184 | 
| Степень черноты газового потока | α | Номограмма, 2.3 | 0,12 | 0,145 | |
| Значение коэффициента загрязнения поверхности нагрева в Вт/м2·град | ε | Табл.2.4 | - | 0,005 | 0,005 | 
| Температура наружной поверхности загрязнённой стенки в 0C | tст | 
 | 
 | 201 | 329 | 
| Значение коэффициента теплоотдачи излучением незапылённого потока в Вт/м2·град | αл | Номограмма, 2.10 αнαсг | 40,7∙0,12∙0,97 36∙0,145∙0,87 | 4,7 - | - 4,5 | 
| Значение коэффициента омывания газохода дымовыми газами | ω | [Гусев, стр. 108] | - | 0,9 | 0,9 | 
| Значение коэффициента теплопередачи во втором газоходе | |||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.