ТЕПЛОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ГЕНЕРАЦИИ ПАРА В ЯЭУ
71
устанавливаются из тех же соображений, а так же из условия обеспечения
приемлемых скоростей течения сред.
Скорость пара в трубах или межтрубном пространстве пароперегревателя
принимают в пределах 30-50 м/сек, скорость течения теплоносителя 3-5 м/сек.
При расчете термического сопротивления экономайзера –
R
t
эк
табличные
данные теплофизических свойств воды и теплоносителя принимают при
средних температурах теплоносителя первого контура: Т
1эк.ср.=
0,5(
Т
2
1эк
) и
рабочего тела цикла:
Т
эк.ср.
= Т
1эк.ср.
- ∆Т
1эк.
Тщательный расчет коэффициентов
теплоотдачи (формула 18.2) выполняют с учетом температурной поправки:
α
к
=0,023(λ
ст
/
d
экв
)Re
ж
0,8
Pr
ж
0
,43
(Pr
ж
/Pr
ст
)
0,25
,
(20.4)
где индексы «ж» и «ст» означают, что физические свойства жидкости
выбираются соответственно по температурах Т
1эк..ср
и
Т
эк.ср
и по температуре
стенки:
Т
ст
=
Т
ж
±
q
S
к
.
(20.5)
Как следует из (20.5), учет температурной поправки требует нескольких
приближений расчета. Сначала вычисляется α
к
по формуле (18.2), а затем
вводят температурную поправку и, при необходимости, если длина канала не
превышает 50
d
экв
, вводят поправку на начальный участок ε
l
(Re
ж
,
l
/
d
экв
).
Подобная процедура используется при расчете
R
t
на участке ухудшенного
теплообмена и пароперегревательном. Уточнение величин
R
t
обычно не
превосходит 10%, поэтому для выполнения курсового проекта достаточно в
расчет
R
t
ввести соответствующий коэффициент запаса. Необходимо отметить,
что экономайзер часто снабжается различными средствами интенсификации
теплообмена, что несколько усложняет методику расчета. В испарительной
поверхности известны передаваемая мощность
N
п.исп.
и температурный напор:
Т
п
.
исп
=(
Т
1п
.
исп
Т
S
-∆
Т
эк.min
)/
ln
(
Т
1 п
.
исп
-
Т
S
) /∆
Т
эк.min
.
(20.6)
Для расчета коэффициента теплоотдачи α
кип
=
f
об
, α
к
,
р
S
, q
S
, (D/f)
] по формуле
(18.5) необходимо вначале определить α
об
=4,32(
р
S
0,14
+0,0128
р
S
2
)
q
S
0,7
. Для
расчета
коэффициента теплоотдачи к кипящей воде
α
об
нужно знать плотность
теплового потока
q
S
, т.е.
в первом приближении
, решить относительно
q
S
уравнение:
N
п.исп
R
t
п.исп
/
F
п.исп
= q
S
R
t
п.исп
=
Т
п
.
исп
,
(20.7)
где
R
t
п
.
исп
= 1/
k
п
.
исп
=
d
[1/α
1
d
1
+ (
ln d
нар
/ d
вн
) /2λ
ст
+ 1/α
об
(
q
S
)
d
2
],
(20.8)
поскольку:
α
2
об
=4,32(
р
S
0,14
+0,0128
р
S
2
)
q
S
0,7
=
D(р
S
)
.
q
S
0,7
.
(20.9)
Уравнение (20.7) получено преобразованием (20.1) и подстановкой (20.3).
I...,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,...118