查表2.3( )
10993
5 烟气热平衡放热值
961.2
6
平均烟温
℃ 1143.5
7 烟气容积
查表2.2( )
6.413
8 容积份额 水蒸气/三原子气体 / r∑
查表2.2( )
0.094/0.144
9 烟气重度
1.32
10 飞灰浓度
kg/kg 查表2.2( )
0.034
11 飞灰颗粒平均直径
选用 16
12 烟气流速
m/s
10.24
13
烟气对流放热系数
W/(m2•℃)
42.49
14
三原子气体辐射减弱系数 r∑
1/(m•Mpa)
2.171
15 飞灰辐射减弱系数
1/(m•Mpa) 43850
2.51
16 烟气辐射吸收力
( r∑+ )
0.69
17 烟气黑度
0.498
18 管内工质温度 t ℃ 饱和温度(P=3MPa) 235
19 管壁灰污层温度
315
续表
序号 名称 符号 单位 公式及计算 结果
20 烟气辐射放热系数
W/(m2•℃)
84.48
21 烟气总放热系数
W/(m2•℃)
126.97
22 热有效性系数
选用 0.65
23 传热系数 k W/(m2•℃)
82.53
24 平均温压
℃ θ-t 908.5
25 传热量
kJ/kg
1182.5
26 误差
%
-1.23(合格)
4.2 过热器的设计与热力计算
过热器的工作任务是把锅炉生产的饱和蒸汽加热到一定温度;同时在锅炉允许的负荷变动(一般是60-70%负荷到100%负荷)范围内以及工况变化(如燃料水分变化、过量空气量变化)时保持过热蒸汽温度正常,其波动范围保持在一般规定的±10℃以内(指电站锅炉的要求)。
对流式过热器的热力计算:
根据分配给该级对流过热器的吸热量和进口烟气的温度和焓,可以计算出出口烟气的温度和焓,一般也是先初步布置过热器的结构和传热面积,通过热力计算校核该布置条件下烟气的对流传热量是否等于工质的吸热量,如果两者的相对误差不超过±2%,则认为过热器受热面布置合适,热力计算可告结束。否则,需要修改受热面的结构参数和面积,直到满足上述要求为止。如果不改变受热面的结构参数,而是调整该级过热器的出口烟气温度,该烟温与原计算的烟温相差不超过50℃时,不必重新计算传热系数,只计算传热稳压值。
过热器系统有减温器时,减温器的吸热量按下述方法计算:如果减温器安装在饱和蒸汽侧,减温器的吸热量用每千克蒸汽放给冷却水的热量应从过热器进口工质焓中减去
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