Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Тепловой расчет подогревателя
Расчет теплопотерь через стенки резервуара и требуемой величины теплового потока на нагрев мазута в резервуаре осуществляется для одного резервуара, поскольку объемы резервуаров топливохранилища одинаковы. 1. Длительность подогрева мазута от tн до tк: где tк – конечная температура разогрева мазута в резервуаре, для мазута марки М40; tн - (в приемной емкости) температура хранения мазута, для мазута марки М40 tн=40-60 °С, для М100 tн=60-80 °С; tп” – температура на выходе из подогревателя, принимается на 10 °С ниже температуры вспышки мазута данной марки, учитывает теплопотери в окружающую среду; tп’ – температура на входе во внешний теплообменник, равна минимальной температуре хранения мазута tн; M – количество мазута в резервуаре, кг; где Vр – объем мазута в резервуаре (считаем, что резервуары заполнены полностью); rм – плотность мазута при средней температуре мазута в резервуаре , °С b – количество циркулирующего мазута: где cср – теплоемкость мазута при средней температуре мазута в подогревателе , °С
kр – усредненный коэффициент теплопередачи через стенку резервуара в окружающую среду, Вт/м2× К. Цилиндрический резервуар имеет три поверхности охлаждения – стенка, крыша и дно, – каждая из которых имеет свой коэффициент теплопередачи. Усредненный коэффициент теплопередачи находится по формуле: где kрст, kркрыша, kрдно – коэффициенты теплопередачи через стенку, крышу и дно резервуара соответственно. Коэффициенты теплопередачи соответствуют теплоизолированному резервуару минеральной ватой dиз; Fст, Fкрыша, Fдно – площади стенок, крыши и дна резервуара соответственно. При известных диаметре D и высоте H резервуара находятся по упрощенным формулам: , м2 , м2 2. Тепловая мощность внешнего подогревателя: где Qн – часть тепловой мощности подогревателя, затрачиваемая на разогрев мазута от температуры tн до tк и компенсацию тепловых потерь через стенки резервуара в окружающую среду; Qп – потери теплоты в окружающую среду через стенку теплообменника.
а) Расход теплоты на один резервуар: где б) Потери теплоты в окружающую среду от остального оборудования циркуляционного контура мазутного хозяйства. Учитываем теплопотери в подогревателе. где kиз – коэффициент теплопередачи через поверхность охлаждаемой поверхности. Определяется по формуле: , Вт/м2× °С Здесь tиз – средняя температура изоляции. t0 – температура окружающего теплообменник воздуха, (теплообменники из-за больших габаритов устанавливают на открытой площадке возле здания мазутонасосной); Fиз – площадь изолированной поверхности теплообменного аппарата; Dtиз – разность между температурой греющей среды (температура насыщения пара при давлении в котле) и окружающей среды: 3.Расход пара на подогреватель определяется по формуле: где hп – КПД подогревателя с учетом мазутопроводов, hп=0, 8; iп, iк – энтальпия пара и конденсата соответственно; r - скрытая теплота парообразования (принимается в зависимости от р и t пара). 4.Разогрев мазута осуществляется в подогревателе типа «труба в трубе». Нагревательный элемент этих подогревателей состоит из двух труб – внутренней диаметром 59´ 4 (d´ s), длиной L=5, 1 м и наружной диаметром 108´ 4 (D´ S). По внутренней трубе движется мазут, навстречу ему (по схеме «противоток») по межтрубному пространству подается насыщенный пар под давлением 0, 6 МПа (до 0, 6 МПа). Элементы соединяются между собой калачами диаметром 59´ 4. Скорость мазута принимается vм=1, 5 м/с (1, 4-1, 7 м/с).
Расчет конструктивных размеров одной секции теплообменного аппарата: - площадь теплообмена: - площадь сечения трубок для прохода мазута: - площадь канала для прохода пара (площадь поперечного сечения межтрубного пространства): 5.Физические свойства мазута при tсрм (tсрм= tп” + tп’, 0C): плотность: (6.14) где - плотность мазута данной марки при 200С, для мазута М40 =959 кг/м3; теплоемкость: (6.15) коэффициент теплопроводности: (6.16) коэффициент температуропроводности: (6.17)
коэффициент кинематической вязкости: (6.18)
6.Определяем расчетную площадь поперечного сечения для прохода мазута при средней плотности мазута и заданной скорости vм=1, 5 м/с: (6.19)
7.Расчетное число параллельно установленных секций по мазуту m вычисляем по формуле: (6.20)
Принимаем число параллельно установленных подогревателей m=1. 8.Определяем фактическую скорость мазута в подогревателе при m параллельно установленных секций: (6.21)
9.Скорость пара wп:
(6.22) где rп – плотность пара при давлении и температуре пара, rп=3, 11 кг/м3;
10. Коэффициент теплоотдачи при конденсации греющего пара внутри труб (от пара к стенке) a1: (6.23) где L – длина рабочей части обогреваемых трубок, м; 11. Критерий Пекле: (6.24)
12. Критерий Нуссельта: (6.25) где dвн.тр. – внутренний диаметр нагреваемой трубки, м;
13. Коэффициент теплоотдачи от стенки к мазуту: (6.26)
14. Коэффициент теплопередачи от стенок трубок к мазуту: (6.27) где d - толщина стенки трубки, м; lст – коэффициент теплопроводности материала трубок. Трубки выполнены из стали, lсталь=52 Вт/м× 0С;
15. Среднелогарифмический температурный напор: (6.28) 16. Средняя плотность теплового потока:
q=k× Dtср, Вт/м2; (6.29)
17. Расчетная поверхность теплообмена: (6.30) 18. Рассчитываем число последовательно установленных секций мазутоподогревателя n: (6.31) Принимаем n=3, что соответствует заранее принятому значению в пункте 2.б данного расчета. Значит уточняющего расчета не выполняем.
19. Фактическая площадь теплообмена составляет: (6.32) 20. Показателем соответствия заданных параметров мазута фактическим (наблюдаемым при эксплуатации) является невязка h: (6.33) Пример оформления теплового расчета приведен в табл. 6.1. (Приложение 2)
Гидродинамический расчет подогревателя
1.Определяем число Рейнольдса при средней вязкости мазута в подогревателе: (6.34)
2.Число Прандтля при средних параметрах мазута: (6.35)
3.Температура стенки со стороны пара: (6.36)
4.Температура стенки со стороны мазута: (6.37)
5.Физические свойства мазута при tст2 определяются по формулам (5.14-5.18): плотность r=868, 94 кг/м3; теплоемкость c=2109, 47 Дж/кг× 0С; коэффициент теплопроводности l=0, 131 Вт/м× 0С; коэффициент температуропроводности a=7, 15× 10-8 м2/с; коэффициент кинематической вязкости n=1, 07× 10-5 м2/с.
6.Определяем число Прандтля для мазута с параметрами в пристенном слое: (6.38)
7.Коэффициент гидравлического трения мазута вычисляем по формуле: (6.39)
8.Сопротивление трению lтр: (6.40)
9.Коэффициенты местного сопротивления zм учитывают: - вход и выход из теплообменника; - поворот на 1800 через колено;
10. Потери давления в местных сопротивлениях подогревателя: (6.41) 11. Суммарные потери давления мазута в подогревателе составляют: (6.42) Пример оформления гидродинамического расчета сведен в таблицу 6.1. (Приложение 2)
6.1. Расчет подогревателя мазута перед форсунками 1.Тепловой поток на разогрев мазута от температуры tп'=800С до температуры tп”=1100С (температура при которой достигается требуемая вязкость перед форсунками 1, 5-2, 00ВУ): (6.43) где Gм – расход мазута через подогреватель, равен расходу мазута котлами, Gм=0, 348 кг/с; ссрм – теплоемкость мазута при средней температуре мазута в подогревателе. tср = (tп' + tп”) / 2 = (80 + 110) / 2 = 950С. Теплоемкость мазута вычисляется по формуле (5.15), ссрм=1975, 50 Дж/кг× 0С;
2.Тепловые потери через стенки подогревателя: (6.44) где kиз – коэффициент теплопередачи через изолированную стенку, определяется по формуле (5.12) при заданной tиз=400С и tп=158, 080С, kиз=4, 44 Вт/м2× 0С; Fиз – площадь изолированной поверхности при заданном числе секций n=2, Fиз=3, 606 м2; t0 – температура окружающей среды, так как теплообменник устанавливается на открытой площадке около мазутонасосной, то принимаем t0=-340С; 3.Общая мощность подогревателя: (6.45)
Далее расчет выполняется аналогично пунктам 3–20 по формулам 6.13-6.33 теплового расчета подогревателя и пунктам 1-11 по формулам 6.34-6.42 гидродинамического расчета подогревателя раздела 6.1. Пример оформления результатов расчета сведен в таблицу 6.1. (Приложение 2)
6.2. Расчет погружного подогревателя мазута в приемной расходной емкости
В тупиковой схеме снабжения котельной жидким топливом предусмотрены расходные емкости, одна из которых является резервной. При проектировании принимаем к установке две емкости, объем V каждой емкости 5 м3. В расходных емкостях для компенсации тепловых потерь и подогрева мазута от 600С до 800С устанавливаются погружные парозмеевиковые подогреватели. В качестве теплоносителя применяется насыщенный пар при p=0, 6 МПа (tнас=158, 080С). Расчет подогревателя ведем по упрощенной методике. 1. По известной норме на 1 тонну мазута М40 в емкости f=0, 45 м2/т определяем поверхность нагрева змеевика: Fн=f × Mрасх, м2 (5.46) где Mрасх – масса мазута в расходной емкости: Mрасх=rср × Vрез/1000, т (5.47) где Vрез – емкость расходной емкости, Vрез=5 м3; rср – плотность мазута при средней температуре tсрм=(t’+t”)/2=(60+80)/2=700С: (5.48) где - плотность мазута данной марки при 200С, для мазута М40 =959 кг/м3; 1. Определяем расход пара на подогреватель принимая удельный расход пара g=10 кг/м2× ч: Dп=g × Fн / 3600, кг/с (5.49) 2. Задавшись диаметром змеевика (d´ s=57´ 3, 5), определяем его длину: L=Fн / p × d (5.50) Пример оформления расчета сведен в таблицу 6.2. (Приложение 3)
6.3. Расчет погружного подогревателя мазута приемной емкости При сливе мазута из железнодорожных цистерн топливо через отводную трубу попадает в приемную емкость, объем которой при проектировании принимаем равной 25 м3. В приемной емкости устраивается паро-змеевиковый погружной подогреватель. Его расчет производим по выше приведенной методике в разделе 6.3. Результаты сведены в таблицу 6.2. (Приложение 3)
|