РАСЧЕТ КОНВЕКТИВНЫХ И ШИРМОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА
Г
Расчет конвективных и ширмовых поверхностей нагрева базируется на совместном решении системы уравнений теплового баланса и уравнения теплообмена.
7- 01. Уравнение теплообмена
~ кН& . 5 ,
£2 =—^—"Ю • кДж/кг (кДж/м ). (7*01)
Вр
Где (5 ~ тепло, воспринятое поверхностью конвекцией и межтрубным излучением, отнесенное к 1 кг (1 м3) топлива, кДж/кг (кДж/м3);
К - коэффициент теплопередачи, отнесенный к расчетной поверхности нагрева, Вт/(мг-К);
- температурный напор, К;
£р - расчетный расход топлива, кг/с (мг/с);
Н - расчетная поверхность нагрева, мг.
Для ширмовых поверхностей, включая плавниковые и мембранные, расчетная поверхность принимается равной удвоенной площади продольного осевого сечения ширмы, ограниченной наружными образующими крайних труб или плавников. Для ширм, выполненных из гладких труб, поверхность умножается на угловой коэффициент, определяемый в зависимости от о? по кривой 5 номограммы 1а, или при 1,0 < о2 % 1,6 по формуле х = 1-0,45(ог~1).
Ширмовые поверхности отличаются ог коридорных пучков величиной поперечного о, и продольного ог относительных шагов: при 01 > 3 и ог<1,5 для гладкотрубных ширм и при о, > 3 и 0-2 < 2.0 для мембранных поверхность нагрева рассчитывается как ширмовая.
В гладкотрубных конвективных пучках расчетная поверхность принимается равной полной поверхности труб с наружной (газовой) стороны.
Расчетная поверхность конвективных пучков: мембранных, из плавниковых труб, труб с поперечными ребрами, мембранно-лепестковых и лепестковых - принимается равной полной поверхности сребренных труб с наружной стороны. Поверхность оребренных труб складывается из поверхности ребер (проставок, лепестков) и межреберных участков труб {рис. 7.1).
Расчетная поверхность нагрева ширмоконвективных пучков (рис. 7.2} складывается мэ поверхности ширмовых элементов, определяемой как для ширм, и поверхности конвективных элементов, определяемой по полной поверхности змеевиков.
Поверхность нагрева рекуперативного воздухоподогревателя (трубчатого, пластинчатого) и воздух овоздушн ого теплообменника находится как средняя по газовой и воздушной сторонам.
Поверхность нагрева регенеративного воздухоподогревателя определяется как полная двусторонняя поверхность листов, омываемых газами и воздухом.
7- 02. В уравнении теплового баланса количество тепла, отданное дымовыми газами, приравнивается количеству тепла, воспринятому обогреваемой средой.
Тепло, отданное газами рассчитываемой поверхности
2 = Ф(/ '- /" + Да/0 прс) - 2Л0П. кДж/кг (кДж/м3), (7-02)
Где ф - коэффициент сохранения тепла; определяется по (5-11);
I" - энтальпии газов на входе в поверхность нагрева и выходе из нее, кДж/кг (кДж/м3);
Да/0 прс • количество тепла, вносимого присасываемым воздухом, кДж/кг (кДж/м3);
Да - присос воздуха в газоход. В регенеративном воздухоподогревателе присос распределяется поровну между холодной и горячей частями;
/с прс - энтальпия теоретически необходимого количества присасываемого воздуха. кДжУкг (кДж/м3). Определяется для всех газоходов по температуре присасываемого воздуха /„рс.
Для воздухоподогревателя /0 пре вычисляется по средней температуре воздуха
Лри расчете регенеративного воздухоподогревателя по частям /0 прс для первой
Ступени определяется по температуре холодного воздуха, для второй - по температуре горячего;
$ Отл |
Теппоеоспрйятие дополнительней поверхности, кДж/кг (хДж/м3), включенной параллельно или последовательно по ходу газов с рассчитываемой поверхностью.
|
|
|
7- 03, Тепло, воспринятое обогреваемой средой;
•для пакета ширмовего и конвективного перегревателя, получающего излучение из топки
0 - -1')~0п. кДж/кг (кДж/м3); (7-03)
Р
-для пакета конвективного перегревателя, экономайзера и переходной зоны прямоточного котла, не получающего излучение из галки
0 = — (/" - /'), кДж/кг {кДж/м3), (7-04)
Вр
Где и ■ расход пара (воды) через поверхность, кг/с;
. /' - энтальпии пара (воды) на выходе из поверхности нагрева и входе в нее, кДж/кг.
Перепад энтальпий пара е пароперегревателе следует принимать с учетом тепловосприятия пароохладителя (гл. 9).
При расчете котельных пучков с постоянной температурой внутренней среды уравнение тепловосприятия обогреваемой среды не составляется;
- для воздухоподогревателя без промежуточных отборов и подводов воздуха
Т + + Рри, + Р*,6)(/о',п “ ^0.«п). кДж/кг (кДж/м3), (7-05)
Гдер^,р[х|»Ризб' отношения количества воздуха. подаваемого в топку из воздухоподогревателя, рециркулирующего в воздухоподогревателе м избыточного (отдаваемого на «сторону») к теоретически необходимому;
-
Г 1" 1 С.«П гл О ел |
Энтальпии воздуха, теоретически необходимого для горения топлива, при температурах на входе ' в воздухоподогреватель и выходе из него, кДж/кг (кДж/м3);
Да*л - присос воздуха в воздухоподогреватель, принимаемый равным перетечке с воздушной стороны.
При отборе или подводе воздуха между ступенями каждая ступень рассчитывается по своему расходу воздуха.
Если через воздухоподогреватель проходит часть воздуха (наличие шунта), в (7-05) подставляется значение за вычетом доли воздуха, идущего на шунт. При шунтировании
Воздухоподогревателя по воздуху или газу величина присоса Да, п сохраняется неизменной.
7- 04, Тепло, полученное излучением из толки поверхностью нагрева, примыкающей к выходному окну топки
Р
Где - тепловая нагрузка поверхности в районе выходного окна топки, кВт/м2; определяется позонным расчетом, а при его отсутствии - по (6-37);
/■ - площадь выходного окна топки, м;
А - степень черноты объема ширм; определяется по п. 7-35. Член (1-а) вводится только
Для ширм;
У' А"р - сумма угловых коэффициентов в поверхности; определяется по таблицам 7-1 и 7-2.
Тепло, полученное излучением из топки поверхностями нагрева, расположенными за ширмой, примыкающей к выходному окну топки
|
|
||
|
|||
|
|||
Рис/7.2. Ширмононвективная Поверхность. 1 - конвективный элемент; 2 - ширмоеый элемент.
7- 05. Если рассчитываемая поверхность омывается неполным количеством продуктов сгорания (параллельное включение нескольких элементов, газовое регулирование перегрева, обходные газоходы при отсутствии плотных шиберов и т. п.), уравнение (7-02) заменяется следующим
Е = ф(/'-/" + Да/0прс)£-{2мп,
КДж/кг (кДж/м3). (7-08)
Где £-массовая доля газов, проходящих через рассчитываемую поверхность нагрева.
При параллельном включении нескольких элементов или открытых обходных боровах g определяется по условию равенства сопротивлений параллельных газоходов.
При двойных (плотных) закрытых отключающих шиберах в обходных боровах £ принимается равной 0.95 . при одинарных - 0,9 .
При объединении потоков дымовых газов энтальпия смеси определяется по уравнению смешения
Таблица 7-1
Угловые коэффициенты дгр и их суммы £хр для х - го ряда ширмовых поверхностей нагрева
25,0 |
40.0 |
30,0 |
35,0 |
0.062 0.062 0.043 0.ТО5 0.0« 1 0.146 0.039 0,185 0,037 0.222 0,036 0,253 0.034 0,292 0.032 0.325 0.031 0.355 0,029 0.3В5 0.027 0.440 0.024 0,490 0.022 0.536 0.020 0.578 0.018 0.615 0.015 0,696 0,012 0.759 ■ 0,009 0.В10 0,007 О. ВБО |
0.053 0.053 0.037 0.090 0.036 0.126 0,034 0.160 0,033 0.192 0.032 0.224 0.030 0.254 0.029 0.284 0.02В 0.312 0.027 0,338 0.025 0.389 0.023 0.436 0.021 0.479 0.020 0.519 0.01В 0,556 0,015 0,836 0.012 0.702 0.010 0,756 0.00В О. ВОО 0.006 0,836 |
0.046 0.046 0.032 0.078 0.031 0.109 0.030 0.139 0.029 0.168 0.028 0.196 0.027 0.223 0.026 0.249 0.025 0.274 0.024 0,298 0.023 0,344 0.021 0.380 0.020 0.426 0.018 0,466 0,017 0.501 0.015 0,579 0.012 0,645 0.010 0.701 0.009 0.748 0.007 0.787 0.006 0,621 0.005 0.849 |
0.040 0,040 0.029 0,069 0.028 0.097 0.027 0.124 0,026 0.151 0.026 0,176 0.025 0.201 0.024 0.226 0,023 0.249 0.023 0.272 0.021 0.315 0.020 0.356 0.018 0,394 0,01В 0.4Э0 0.017 0.464 0,014 0.540 0,012 0.606 0.010 0.662 0.009 0.710 0.008 0.751 0.007 0,786 0.006 0.817 0,005 0.843 |
|
Значение о. |
Примечаний. 1. Номер г-го ряда отсчитывается от соответствующего источника излучения.
2. Промежуточные значения лгр и Гхр находится линейной интерполяцией.
&
Номер |
Значение а | |
||||||||||||||||
Ряда, Г |
1.0 |
1.2 |
1.4 | 1.6 |
1,8 |
2,0 |
2,5 |
3.0 |
3,5 |
4,0 |
4,5 |
5,0 |
6,0 |
7,0 |
8,0 |
9,0 |
10,0 |
|
1 |
Хр |
1,000 |
0.920 |
0,810 0.730 |
0.670 |
О. сзо |
0.520 |
0,450 |
0,390 |
0,350 |
0.315 |
0.290 |
0,240 |
0.217 |
0.191 |
0.107 |
0,147 |
1.000 |
О. эго |
0.810 0.730 |
0.670 |
О. взо |
0.520 |
0,450 |
0,390 |
0.350 |
0.315 |
0.290 |
0.240 |
0,217 |
0,191 |
0.167 |
0,147 |
||
2 |
.Т„ |
, |
0.154 0.197 |
0.221 |
0.233 |
0.250 |
0,248 |
0,238 |
0.220 |
А.21в |
0,206 |
0,182 |
0.170 |
0,155 |
0.139 |
0,125 |
|
0.964 0.927 |
0.891 |
О. вез |
0.770 |
0.697 |
0,628 |
0.577 |
0.531 |
0,496 |
0,422 |
0,387 |
0,346 |
0.306 |
0.272 |
||||
3 |
А'р |
0,006 |
0,120 |
0.135 |
0Л45 |
0,14В |
0,140 |
0,(45 |
0,139 |
0.133 |
0,125 |
0,116 |
0,107 |
||||
Пг0 |
0,9-19 |
0,989 |
0.В34 |
0.773 |
0,725 |
0.670 |
0.642 |
0,551 |
0,520 |
0,471 |
0,422 |
0,37В |
|||||
4 |
Хъ |
0.058 |
0.075 |
0,089 |
0,096 |
0,101 |
0.104 |
0,105 |
0,104 |
0,101 |
0.097 |
0,091 |
|||||
1Х0 |
0,947 |
0,908 |
0.062 |
0,821 |
0,7 ВО |
0.745 |
0,666 |
0.624 |
0,572 |
0.51В |
0,471 |
||||||
5 |
*0 |
0,062 |
0,069 |
0.074 |
0,080 |
0.082 |
0.082 |
0.000 |
0,078 |
||||||||
Ьг0 |
0.604 |
0.849 |
0,820 |
0,746 |
0.706 |
0,653 |
0.599 |
0,548 |
|||||||||
6 |
-*0 |
О. оад |
0,05? |
0,05« |
0.064 |
0.068 |
0.067 |
0.066 |
|||||||||
. |
0,097 |
0,872 |
0,007 |
0.770 |
0,720 |
0.666 |
0,615 |
||||||||||
7 |
*0 |
0.046 |
0.050 |
0,054 |
0,056 |
0,057 |
|||||||||||
0,854 |
0.820 |
0.773 |
0.722 |
0,671 |
|||||||||||||
8 |
0,035 |
0.030 |
0.043 |
0.046 |
0,048 |
||||||||||||
Ы, |
0.889 |
0,859 |
0,817 |
0,768 |
0,720 |
||||||||||||
9 |
0,031 |
' о. озз |
0.039 |
0,041 |
|||||||||||||
0,889 |
0.852 |
0.807 |
0,761 |
||||||||||||||
10 |
■*Р |
, |
0.028 |
0.032 |
Ода |
||||||||||||
Ед0 |
0,880 |
0,839 |
0.706 |
||||||||||||||
12 |
А„ |
А,022 |
0.026 |
||||||||||||||
Ьгр |
0,888 |
0,852 |
|||||||||||||||
14 |
*Р |
0.019 |
Таблица 7-2 |
Угловые коэффициенты хр и их суммы Ехр для т - го ряда конвективных поверхностей нагрева. |
Глава 7. Расчет конвективных и ширмовых поверхностей нагрева |
Примечании. 1 Номер г-го рлда отсчшыааетсн 01 соответствующего источника излучения 7 Промежуточные значения хр и £гр находятся линейной интерполяцией
7- 15. Коэффициент теплопередачи
Основные положения
'7-0в. Коэффициент теплопередачи дли труб поверхностей нагрева принимается достаточной ТОЧНОСГьЮ как для многослойной плоской стенки
* к = —---- г------------------- Вт/{мг-К), (7-10)
|р^в аг - коэффициенты теплоотдачи от греющей среды к стенке и от стенки к обогреваемой
Среде, Вт/{мг-К). Для всех типов поверхностей с наружным оребрением а,
Заменяется приведенным коэффициентом теплоотдачи а! „р. Особенности расчета а, и а1 пр приведены в п. п. 7-07 - 7-09. Расчет а2 производится по п. п. 7- ^ 30 и 8-17;
^ 6Ы ■ ' то-ли-1ина' м< и коэффициент теплопроводности металла стенки трубы, Вт/(м-К);
^_-_5 - тепловое сопротивление загрязняющего слоя, называемое «коэффициентом
3 9 загрязнения*. м’-КУВт;
, х, с- толщина, м. м коэффициент теплопроводности слоя отложений на внутренней - у. ° поверхности труб, Вт/(м К).
Если одна или обе теплообменивающиеся среды представляют собой дымовой газ или воздух, то термическое сопротивление на газовой и воздушной сторонах гладкотрубной поверхности нагрева (1/а, и 1/а2) существенно превышает термическое сопротивление
Металла труб. Последним в этом случае пренебрегают {б„ / ~ 0). При расчете паропаровых
Теплообменников термическое сопротивление металла труб учитывается.
При нормальной эксплуатации котла внутренние отложения не должны вызывать существенного роста термического сопротивления трубы, поэтому в тепловом расчете они не учитываются (б,.0 / 7^.е = 0).
Тепловое сопротивление загрязнения зависит от большого количества факторов: рода топлива, скорости газов, диаметра труб и их расположения, крупности золы и др. Из-за отсутствия в ряде случаев этих данных применяются два метода оценки загрязнения: с помощью коэффициента загрязнения е и коэффициента эффективности V. представляющего собой отношение коэффициентов теплопередачи загрязненных и чистых труб.
Значения коэффициентов загрязнения и эффективности приведены в разделе 7-Б, г.
7- 07. Коэффициент теплопередачи в ширмовых поверхностях, получающих прямое излучение из топки:
- гладкотрубные ширмы
К =------ ;------ ------ с—. Вт/(м2-К); (7-И)
£ + ■ |
- мембранные ширмы
А |
(пр |
К = |
А, |
I н °2 |
1+1 + |
£ + • |
, Вт/(м3-К). |
11пр |
|
|
Множитель (1 + ()п10) учитывает тепло, воспринятое из топки поверхностью ширм.
Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке, отнесенный к расчетной поверхности Н, для гладкотрубных ширм определяется по (7-13), а приведенный для мембранных - по (7-14).
А, = аа, + а„ |. Вт/(мг-К); (7-13)
2Агх 0,57
+ 1 +а, |
(7-14) |
*пр
Где ак - коэффициент теплоотдачи конвекцией, отнесенный к полной поверхности ширм; определяется по разделу 7-Б. б; с - коэффициент использования, учитывающий уменьшение тепловосприятия поверхности нагрева вследствие неравномерного омывания ее газами, частичного перетекания газов помимо нее и образования застойных зон. Для ширм величина £ приведена' в разделе 7-Б. п х - угловой коэффициент гяадкотрубных ширм; определяется по кривой 5 номограммы 1а;
Q - тепло, передаваемое конвекцией и межтрубным излучением газов, кДж/кг (кДж/м3); находится по уравнению (7-01) или (7-02);
Оп - тепло, передаваемое излучением из топки, кДж/кг (кДж/м3); определяется по (7-06);
Е - коэффициент загрязнения, М^К/Вт; определяется по разделу 7-Б. г,
- не получающих прямое из; |
НIН ' отношение полной поверхности сребренной стороны к полной поверхности ** внутренней стороны 1
7- 08. Коэффициент теппопе фестонах
- получающих прямое иэлуч Л
(7-15а)
(7*156) |
= Вт/(м2-К).
CL.
Где ц/ - коэффициент эффективности; определяется по разделу 7-Б, г.
Для гладкотрубных экономайзеров и испарительных поверхностей, а также поверхностей нагрева котлов СКД с / < 1400 кДж/кг тепловым сопротивлением с внутренней стороны труб пренебрегают и коэффициент теплопередачи определяется по формуле
(7-15в) (7-16) |
К = Vf/a,. 8т/(мг - К). Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке трубы
«■, - Ј,(aK +ал). Вт/{мг-К),
Где с, ' коэффициент использования; для поперечно омываемых пучков труб принимается З=I, для сложно омываемых пучков величина Е, приведена в п. 7-41, для
Ширмоконвективных поверхностей нагрева - в п. 7-31;
0^- коэффициент теплоотдачи конвекцией, Вт/{мг-К); определяется по разделу 7-Б, б; ал - коэффициент теплоотдачи излучением, Вт/(м2-К); определяется по разделу 7-Б, в.
7- 09. Коэффициент теплопередачи в конвективных пучках и фестонах из труб мембранных, плавниковых, мембранно-лепестковых, лепестковых и с поперечными ребрами
- получающих прямое излучение из топки
(7-17а)
Фа1пр |
- не получающих прямое излучение из топки
(7-176)
7- ОЭ.1. Приведенный коэффициент теплоотдачи для мембранных и плавниковых пучков труб {рис. 7.1а)
А, пр = +а'’) + Т^£((рРвС1‘ +а'’)1 Вт/(м2’К>- (7-18)
Г. ,2 |
Где #„ - поверхность труб, не занятая ребрами, включая гладкотрубные участки, м2;
Нрь' поверхность ребер (проставок), м ;
Я=Ятр+Ярб - полная поверхность оребренной стороны труб, м.
<Ртр| фра - отношения коэффициентов теплоотдачи по трубе и ребру к среднему в пучке.
При поперечном смывании определяются следующим образом: •
ФтР=1.0В;
- для коридорных пучков
Фрв=}---- (7*19а)
°2 ^
- для шахматных пучков при 1,4 £ а £ 5,0 и 0,75 < а < 1,52