Сумарна поглинаюча здатність трьохатомних газів, М
Рп ∙S= rп∙S= 0,0469.
Коефіцієнт ослаблення трьохатомними газами (по номограмі),
Кг = 3,2.
Коефіцієнт ослаблення променів золовими частками,
Кзл = 0.
Оптична товщина запиленого потоку
Kps = 0,15.
Температура зовнішньої поверхні забруднень, 0С
Коефіцієнт тепловіддачі випромінювання (по номограмі 2 і 19 стор.241 і стор.261 [1]):
де
а = 0,139; Сг = 0,985.
Коефіцієнт тепловіддачі від газів до стінки, Вт/м2 ∙К
де
Коефіцієнт теплової ефективності (по пункту 7.55 стор.48)
Коефіцієнт теплопередачі k, кВт/м2 ∙К
де
Теплосприйняння котлового пучка, кДж/м3
θвс = 667.
Знтальпия газів на вході, кДж/м3 = 12393,39.
Температура газів на виході, 0С θ´´ = 130.
Ентальпія газів на виході, кДж/м3 Н´´ = 2402,73.
Тепловосприйняння економайзера по балансу, кДж/м3
де - по формулі (2.6).
Невязка теплового балансу котла, кДж/м3
де
Відносне нев'язання балансу,%
Ентальпія води на вході у водяний економайзер, кДж/м3
де D - по вихідним даним;
qnp - з вихідних даних.
Температура води на вході у водяний економайзер,0С:
t´ек = 100.
Ентальпія води на виході з економайзера, кДж/кг
де
Температура води на виході з економайзера (по табл, ХХІ [1]), 0С
t´´ек = 115,4.
Діаметр і товщина труб, мм
d = 28,δ = 3.
Живий перетин для проходів газу, м2
де а і b - розміри газоходу в місці розташування котлового пучка, n - число труб в одному ряді, lid - діаметр і довжина труб КП.
Відносний крок поперечний, мм
S1/d = 70/28=2,5.
Відносний крок подовжній, мм
S2/d = 50/28=1,79.
Число рядів труб по ходу газів, шт
Z2 = 12.
Температурний напір на вході газів, 0С
Температурний напір на виході газів, 0С
Середній температурний напір, С:
Середня температура води, 0С
Температура забруднення стінки, 0С
tз = t + Δt = 107,7+25=132,7. (2.66)
Об’єм газів на 1 км3палива
VГ = 13,086.
Об'ємна частка водяних пар
rН2О = 0,1713.
Об'ємна частка трьохатомних газів і водяних пар
rп = 0,2533.
Концентрація золи в димових газах, кг (золи) /гк (газу)
μзл = 0.
Середня температура газів, 0С
Середня швидкість газів, м/с
Коефіцієнт тепловіддачі конвекцією від газів до стінок труб економайзера (по номограмі 13 [1]), Вт/ (м2∙К)
де
Коефіцієнт тепловіддачі від газів до стінки, Вт/м2∙К
де
- по номограмі 19 сторю 261 [1.
Коефіцієнт теплової ефективності (по пункту 7.55 стор.48)
Коефіцієнт теплопередачі k, кВт/м2 ∙К
де
Необхідна поверхня нагрівання, м2
, (2.72)
де
Швидкість води в трубі водяного економайзера, м/с
де Fb - сумарний прохідний перетин для води, м2
В розрахунку прийняли два економайзери ЕП-1-808.
Аеродинамічний розрахунок котла проводиться для визначення опору газоповітряного тракту.
Нормальна робота котла можлива за умови безупинної подачі повітря в топку, і видалення продуктів згоряння в атмосферу, після їхнього охолодження й очищення від твердих часток. Такі умови підтримуються тягодутьєвими пристроями за допомогою створюваного ними напору долающих опір, а також забезпечується рух повітря і гарячих газів, що відходять, за допомогою димової труби.
При штучній тязі подача повітря в топку і подолання опору по довжині повітряного тракту здійснюється вентилятором, а видалення газів котла і подолання опору по довжині газового тракту димососами.
Висота димової труби при штучній тязі визначається санітарно - гігієнічними умовами і приймається в залежності від виду палива, що спалюється, близькості житлового району, висоти сусідніх будинків.
Вентилятор і димосос повинні надійно забезпечувати подачу необхідного для горіння палива повітря в топку і видалення продуктів його згоряння з котла при всіх режимах його роботи, підтримуючи задане чи розрядження тиску в топці. При цьому на привід вентилятора і димососа повинне витрачатися мінімальна кількість електроенергії.
Основними параметрами визначальними вибір вентилятора і димососа є необхідна їхня подача і тиск при номінальному навантаженні котла.
Аеродинамічний розрахунок дозволяє визначити по опорі газоповітряного тракту продуктивності і тиску вентилятора і димососу.
Відносний продовжний шаг труби (за конструктивними даними)
Відносний поперечний шаг (за конструктивним даними)
Середня швидкість газу у газоході (за даними теплового розрахунку), м/с wср= 4,5.
Середня температура газів (за даними теплового розрахунку), °С θср = 1002,5.