Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вторая ступень водяного экономайзера

Читайте также:
  1. Burglars' trip. Часть вторая 1 страница
  2. Burglars' trip. Часть вторая 10 страница
  3. Burglars' trip. Часть вторая 11 страница
  4. Burglars' trip. Часть вторая 12 страница
  5. Burglars' trip. Часть вторая 13 страница
  6. Burglars' trip. Часть вторая 14 страница
  7. Burglars' trip. Часть вторая 15 страница

 

 

Температура газов на выходе из 2-й ступени водяного экономайзера J", °С (из расчета ВП 2-й ступени).

Энтальпия газов I'', кДж/кг (из расчета ВП 2-й ступени).

Температура воды на входе во 2-ю ступень водяного экономайзера tв', °С (из расчета В.Э 1-й ступени).

Энтальпия воды iв', кДж/кг (из расчета В.Э 1-й ступени).

Температура газов на входе во 2-ю ступень водяного экономайзера J', °С (из расчета пароперегревателя).

Энтальпия газов на входе I', кДж/кг (из расчета пароперегрева-теля).

Тепловосприятие ступени

, кДж/кг.

Энтальпия воды на выходе из 2-й ступени водяного экономайзера

, кДж/кг.

Температура воды на выходе tв'', °С (табл. 10, с.158).

Средняя температура газов

, °С.


 

 

Рис. П1-8. Эскиз второй ступени водяного экономайзера

 

 

Средняя температура воды

, °С.

Диаметр труб (из расчета В.Э 1-й ступени) d, мм.

Число труб в одном ряду (из расчета В.Э 1-й ступени) Z1.

Шаги труб (из расчета В.Э 1-й ступени):
поперечный s1 , мм;
продольный s2 , мм.

Относительные шаги (из расчета В.Э 1-й ступени)
поперечный σ1;

продольный σ2 .

Объем газов на 1 кг топлива Vг, м3/кг (табл. 1, с.146).

Площадь, занятая трубами,

, м2.

Площадь живого сечения прохода газов

, м2.

Скорость газов

, м/с.

Скорость газов не должна превышать предельно допустимой

(табл. 13, с.163), но не ниже 6 м/с.

Объемная доля водяных паров (табл. 1).

Объемная доля трехатомных газов и водяных паров rп (табл. 1).

Концентрация золовых частиц (табл. 1).

Коэффициент теплоотдачи конвекцией (рис. 6, с.174)

aк = aнCфCz Сs, Вт/(м2 К).

Эффективная толщина излучающего слоя

, м.

Суммарная поглощающая способность трехатомных газов

PnS = rnSР, м·МПа.

Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами (рис. 3, с.172)

kг, 1/(м·МПа).

Коэффициент ослабления лучей золовыми частицами (рис. 3)

, 1/(м·МПа).

Оптическая толщина

.

Степень черноты a (рис. 2, с.171).

Температура загрязненной стенки

, оС.

Коэффициент теплоотдачи излучением (рис. 9, с.179)

aл = aн, Вт/(м2 ·К).

Температурный напор на входе газов

Dtвх = J' ‑ tв", °С.

Температурный напор на выходе газов

Dtвых = J" ‑ tв', °С.

Средний температурный напор

, °С.

Коэффициент использования поверхности нагрева x=1.

Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке

a1 = x (aк + aл ), Вт/(м2 ·К).

Коэффициент тепловой эффективности ψ (рис. 14, с.183).

Коэффициент теплопередачи

k = ψ a1, Вт/(м2 ·К).

Необходимая поверхность нагрева

, м2.

Длина одного змеевика

, м.

Число рядов по ходу потока

, шт.

Число петель

, шт.

Шаг одной петли

sпет = 2 s2, мм.

Высота пакета экономайзера

hэк = Zпет sпет ·10-3, м.


Дата добавления: 2015-12-07; просмотров: 76 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)