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锅炉热力计算功课
煤粉锅炉热力计算 热力计算方法与应用 热力计算方法 热力计算方法 炉膛出口烟气温度的选择 排烟温度与热空气温度的选择 工质质量流速ρω与烟气速度Wy的选择 炉内传热计算模型 高温烟气和管壁间的辐射换热 高温烟气和管壁间的辐射换热 炉内烟气放热量 炉内烟气放热量 炉膛出口烟气温度及 辐射传热量计算式 炉膛黑度与火焰黑度 三原子气体的辐射减弱系数kq 灰分颗粒的辐射减弱系数kh 火焰黑度计算式中其它物理量 经验系数 M 辐射受热面平均热负荷 烟气对流放热量Qdf 工质对流吸热量Qdx 工质对流吸热量Qdx 工质对流吸热量Qdx 工质对流吸热量Qdx 工质对流吸热量Qdx 对流传热量Qdc 传 热 温 压△t 传热系数K的表达式 对流受热面传热系数K 屏式受热面传热系数K 烟气对管壁的放热系数α1与管壁对受热介质的放热系数α2 横向冲刷顺列管束对流放热系数αd 横向冲刷错列管束对流放热系数αd 纵向冲刷对流放热系数αd 辐射放热系数αf 辐射放热系数αf 辐射放热系数αf 污染系数ε 热有效系数和利用系数 受热面的面积 介质流速 锅炉校核热力计算程序 锅炉校核热力计算程序 锅炉校核热力计算程序 锅炉校核热力计算程序 F220/100-煤粉锅炉简介 推荐数据 推荐数据 凝渣管、高温过热器推荐数据 再见 ! α1 包括烟气的对流放热系数αd 和管间烟气容积的辐射放热系数αf 对流管束: ξ 为受热面的利用系数,考虑烟气冲刷受热面的不均匀等引起受热面吸热量减少的影响。大锅炉管子被横向冲刷时,可取ξ=1;空预器因K 中已考虑了ξ的影响,ξ也可取为1 屏式受热面: s2 、d 分别为屏中的管间纵向节距和管子外径 x 为屏管角系数,根据屏式受热面的s2/d,查图14-3(a)曲线5 α2 只与对流放热系数αd有关 12/22 烟气对屏式受热面、过热器、再热器、省煤器以及空气对空预器的传热,均属横向冲刷方式 Re 为雷诺准则,反映流动状态对热交换的影响 Pr 为普朗特准则,反映流体物性对热交换的影响 μ和υ分别为 动力粘度和运动粘度,μ =ρυ ω为 介质流速,m/s;d为受热面管子外径,m;cp 为定压比热,kJ/(kg.℃);λ为 流体导热系数,Kw/(m. ℃) Cz 为沿烟气流向管排的修正系数,当管子排数≥10时, 取 Cz = 1;当 10时,需按式(15-19)计算确定 cs 为管子几何布置方式的修正系数,与横向相对节距σ1 = S1 /d 和纵向(沿烟气流动方向)相对节距σ2 = S2 /d有关,可按式(15-18)和有关规定计算确定 13/22 Cz 为沿烟气流程管排 Z2 的修正系数,与Z2及横向相对节距σ1有关,按式(15-22)计算确定 Cs 为与管子节距有关的修正系数,与横向相对节距σ1及系数 (取决于σ1和斜向相对节距)有关,按式(15-21)计算确定 公式(15-17)~(15-22)已分别绘成线算图(见图15-2和图15-3),温度及烟气成分等物理性能的变化对放热系数的影响体现在中。使用该图时 14/22 过、再热器中受热介质(蒸汽、水等)及空预器中的烟气均在管内作纵向冲刷 ddl 为当量直径(P354) Cl 为相对长度修正系数,即考虑传热的入口效应对αd 的影响,当 ≥50时, Cl = 1; Ct 为考虑介质温度与壁温差别的影响系数(即物性随温度变化的影响),水和蒸汽被加热或烟气被冷却时。 Ct = 1,空气被加热时, ;其中T、Tb 分别为空气和管壁的绝对温度,K 式(15-23)已绘成线算图,见图15-4 15/22 管间空间的高温烟气与受热面之间的辐射换热因其都不是黑体,辐射热能要经过多次吸收、反射过程才能被完全吸收。为简化计算,仅考虑一次吸收部分,而用加大壁面黑度( )的办法进行修正 烟气和灰污壁面间的第一次辐射热交换能量为(设吸收率与黑度相等) 考虑多次辐射吸收的影响,则辐射传热量可用下式计算 取ahb为0.8,则固体含灰燃料辐射放热系数计算式为 16/22 烟气黑度αy的计算式为: 其中辐射减弱系数: 密封空间内烟气容积向周围受热面辐射时的辐射层有效厚度S按式(15-44)~(15-46)计算确定 对墙式及屏式受热面和对流过热器,灰污壁温: t 为管内受热工质平均温度,℃; ε 为污染系数,m2 . ℃ / kW ,按
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