|
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.