Московский Государственный Университет Инженерной Экологии
Кафедра: Техника переработки природных топлив
Тема: Алгоритм оптимизационного расчета трубчатой печи
Преподаватель:ХХХ
Студент:ХХХ
Гр. ХХХ
Москва
2005 г.
Результаты расчета по блоку 1 tП = 825 С
|
h1 |
h3 |
Q |
h0 |
|
|
TП |
hП |
В |
Qp |
h2 |
t2 |
N |
QK |
|
314.0 |
459.3 |
2906.0 |
21.3 |
673.15 |
462.3 |
1098.15 |
1014.5 |
0.07519 |
2046.0 |
357.0 |
212.6 |
1.617 |
859.3 |
Данные для расчета по блоку 1
Температура НП на входе в ЗК t1=180°С
То же на выходе из ЗТ t3=280°С
Температура ПС на
выходе из печи
![]()
Удельная энтальпия топлива hB=45.50кДж/кг
То же воздуха hL=20.10кДж/кг
То же форсуночного пара hW=3215.1кДж/кг
Расход НП G=20кг/с
КПД печи термический
![]()
Постоянная Т0=273.15К(°С )
Удельная газопроизводительность
топлива NB=21.50кг/кг
Удельный расход воздуха на горение LB=20.50кг/кг
То же форсуночного пара WB=0
Коэффициенты формул (30),(50)
|
k |
|
|
|
|
|
|
CO2 |
-264,619 |
46,220 |
1,400137 |
12,0649 |
-2,8352 |
|
H2O |
1062,45 |
120,31 |
4,083193 |
6,6078 |
-1,9959 |
|
N2 |
481,5728 |
67,849 |
2,369959 |
1,75752 |
1,9275 |
|
O2 |
582,162 |
59,588 |
1,975583 |
4,4733 |
7,683 |
|
Ar |
0 |
33,972 |
1,2437 |
0 |
0 |
|
SO2 |
20,9506 |
35,697 |
1,110611 |
7,61904 |
-19,6325 |
Коэффициенты формул (5),(10),(70)
|
|
|
|
|
153,8 |
0,5284 |
2,010 |
Массовые доли компонентов ПС
|
k |
|
|
|
|
|
|
|
gk |
0,1270 |
0,1130 |
0,7240 |
0,0360 |
0 |
0 |
Данные для расчета по блоку 2
Коэффициенты формул (130), (135), (175)
|
|
|
|
|
-2,309 |
7,846 |
-8,999 |
Допускаемая температура нагрева НП tG=320°С
Коэффициент
равномерности нагрева топочного экрана ![]()
Коэффициент
теплопроводности материала труб ЗТ ![]()
Тепловое сопротивление загрязнений внутри труб ЗТ Rt=0
Результаты расчета по блоку 2
|
nw |
d |
β |
T |
t32 |
t23 |
f |
I1 |
I2 |
qm |
A |
K2 |
α2 |
|||||
|
|
|||||||||||||||||
|
1 |
0.147 |
0.0408 |
1.082 |
61042.0 |
246.3 |
8.661 |
0.1152 |
28.51 |
18.06 |
113.3 |
0.1030 |
0.892 |
|||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
tm |
q*) |
|
tA |
TA |
|||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
0.1341 |
0.1341 |
332.0 |
18.06 |
320.0 |
268.6 |
541.8 |
|||||||||||
Блок 1. Расчеты теплового баланса трубчатой печи.
Удельная энтальпия НП на входе в ЗК, кДж/кг:
5
314,0
То же на выходе из печи ЗТ, кДж/кг
10
459,3
Тепловая мощность печи, кВт:
15
2906
Удельная приведенная исходная энтальпия ПС, кДж/кг
20
21,3
Температура ПС на выходе из печи, К
25
673,15
Удельная энтальпия ПС на выходе из печи, кДж/кг:
30
462,3
Температура ПС на перевале, K:
45
1098,15
Удельная энтальпия ПС на перевале, кДж/кг:
50
1014,
Расход топлива, кг/с:
55
0,07519
Тепловая мощность топки, кВт:
60
2046,3520
Удельная энтальпия НП на выходе из ЗК (на входе в ЗТ), кДж/кг:
65
357,0
Температура НП на выходе из ЗК (на входе в ЗТ), С
70
212,62245
Расход ПС, кг/с:
75
1,617
Тепловая мощность камеры конвекции, кВт:
80
859,3
Блок 2. Расчеты теплопередачи в топочном змеевике.
Внутренний диаметр труб ЗТ, м:
100
0,147
Критерий тонкостенности труб ЗТ:
105
0,0408
Отношение площадей наружной и внутренней поверхностей труб ЗТ:
110
1,082
Средняя арифметическая температура НП в ЗТ,С
115
246,3
Расчетный комплекс, С:
120
61042,0
Функция параметров потока НП в ЗТ для турбулентного режима течения, (кг/с)^0,8/м^1,
125
8,661
Интеграл I функции физических свойств НП в ЗТ, кВт*(с/кг)^0,8/м^0,2
130
0,1152
Интеграл I функции физических свойств НП в ЗТ, кВт*(с/кг)^0,8/м^0,2
135
28,51
Расчетная средняя допускаемая теплонапряженность наружной поверхности труб ЗТ, кВт/м^2
145
18,06
Минимальная наружная поверхность труб ЗТ, м^2
150
113,3
Функция физических свойств НП на входе в ЗТ, кВт*(с/кг)^0,8/(м^0,2*к)
175
0,1030
Коэффициент теплообмена потока НП со стенкой трубы ЗТ на входе в ЗТ, кВт/(м^2*К)
180
0,892
Тепловое сопротивление стенки трубы ЗТ, м^2*К/кВт
185
0,1341
То же и загрязнений с внутренней поверхности трубы, м^2*к/кВт
190
0,1341
Максимальная расчетная температура стенки трубы ЗТ, Celsium
195
332.0
Проектная теплонапряженность наружной поверхности труб ЗТ (первое приближение), кВт/м^2