130吨锅炉设计说明书1(编辑修改稿)内容摘要:
9。 16 飞灰辐射减弱系数qkr1pa234850yfhfd17 烟气辐射吸引力 kps- qfhkrps18 烟气黑度 a- 1kse19 管内工质温度 t ℃ 饱和温度(P=) 20 管壁灰污层温度 bt℃ 80t- 273bt21 烟气辐射放热系数 f)(2cmWo式(1247) 22烟气总放热系数f2Cdf23热有效性系数12Wm附录表 12 24 传热系数 - 125 平均温压 K 2mCt2526 传热量 cQ℃ 10jHKtB27 误差 e% ycQ 过热器的传热计算 从锅筒出来的饱和蒸汽先到凝渣管上方的蒸汽联箱,经过顶棚管到第一级对流过热器的入口联箱,蒸汽通过悬挂的蛇形管逆流至出口联箱,最后两圈管束是顺流布置,这样可以避免出口管和顶棚管的交叉,并使过热蒸汽出口在烟气温度较低处,以避免蒸汽管壁温过高而烧坏。 从第一级过热器出口联箱出来的蒸汽进入喷水减温器,该喷水由锅筒引出的饱和蒸汽冷凝而得,冷却水采用进入省煤器前的给水。 蒸汽经过减温后进入第二级过热器的入口联箱,蒸汽在第二级过热器中先逆流后顺流,此处第一圈管束是逆流,其余均顺流,同样可以使过热器出口的高温蒸汽处在较低温的烟气流中。 第二级过热器的第一、二排管组成四排错列管,使节距增大,防止堵灰,其余均为顺列布置。 由于一组受热面内有错列、顺列布置,而计算时的平均温压是按整组受热面计算的,因此传热系数也要按整组受热面的平均值,此时采用加权平均法横向节距、纵向节距、烟气流通截面、对流放热系数、灰污系数、最后算出传热系数。 第二级过热器的结构特性计算见表 1—11,传热计算见表 1—12. 第一级过热器的结构特性计算见表 1—13,传热计算见表 1—14.计算中假定减温水量为 ,可使减温幅度 ,度。 kgji/26 第二级(高温)过热器结构表 1—11 第二级(高温)过热器结构计算序号 名 称 符号 单位 公 式 及 计 算 结果1 管子规格 dmm — 2折焰角前端距顶棚高度cqhm 等于凝渣管出口高 横向节距 1csmm 12s2223纵向节距 2mm 设定 150横向相对节距1c- 4纵向相对节距2c- 5 横向管排数 1cz排按 取值,边1cas边 距距=115286 纵向管排数 2cz排 — 447错列管束前排管距折焰角前端距离cqlmm 自选 5808前排管截面高度cqjlmm cqshltg39609 前排管高度 rhmm大tans327010 后排管高 cmm6cosh11 平均管长 clmm 2r2712 受热面 cH2m12cdzl13 横向节距 1s 设定 111设定 160设定 6014 纵向节距 2smm平均 11015横向相对节距1s- 16纵向相对节距2s- 17 横向管排数 1sz排 - 5618 纵向管排数 2s排 - 619悬挂吊管宽度shlmm 22(1)zycqcslz均 11020 管 束顺 列每排管高度 shm2260scqcl均tans21 倾斜管段长 qxlm 平均值,包括错列区 22每根管平均长度39。 shlm shqxl23 受热面 shH2 39。 12shdzl24 错列,顺列受热面 H 2cshH25 加权平均横向节距 1smm 2826 加权平均纵向节距 2smm 22cshsH均27 横向相对节距 1- 28 纵向相对节距 2- 29 辐射层有效厚度 s m 1230 蒸汽流通截面 f2 31 错列区烟气流通截面 cF221(1)tacqjcsalzrh32 顺列区烟气流通截面 sh2m22()cqjcslz大 小+ .539。 1tansshdl33 平均烟气流通截面 yF2cshsHF34两侧水冷壁附加受热面1H2m1()64zyzyscldltg凝 渣 35 折焰角倾斜长度 39。 zylm 设定 36 折焰角处水管根数 zyn根 an凝 渣2137 折焰角附加受热面 2H2 39。 12zydl38 顶棚管附加受热面 39 辐射空间 kjlm 凝渣管 3cqsl40 管簇深度 gzm 221cszz均 2941 最后排高度 - m - 42 悬吊管处高度 - m - 第二级(高温)过热器传热计算表 1—12 第二级(高温)过热器传热计算序号 名 称 符号 单位 公 式 及 计 算 结果1 凝渣管的横向相对节距 1dS— 查表 1—9 2 单排管的角系数 x— 查附图 3 得 3 凝渣管总角系数 nzX— x4 出口窗面积 ckF2m查表 1—5 5 凝渣管辐射受热面 6 出口窗中心高度 ckh查表 1—5 7 冷灰斗中心到炉顶距离 lm查表 1—5 8 出口窗相对高度 ckh— cklhH9 燃烧器中心相对距离 rx— 查表 1—7 10炉膛高度热负荷不均匀系数hr— 查附图 2 11 辐射受热面热负荷 fq— 查表 1—8 12 直接吸收炉膛辐射热fgrQkJhcknzrfjFHqB13 入口烟温 39。 ℃ 查表 1—10 14 入口烟焓 39。 IkJg查表 1—10 15 蒸汽出口温度 t℃ 任务书 4503016 蒸汽出口焓 ikJg见表 1—4 17 蒸汽入口温度 39。 t℃ 假定 33818 蒸汽入口焓 39。 ikJp= ,查蒸汽表 19 蒸汽吸热量 qQg39。 jiDB20 附加受热面吸热量 13kJ假定,其中顶棚为 100,水冷壁为 34040521 烟气放热量 yQkg13fqgrQ22 烟气出口焓IJ39。 13yI23 烟气出口温度 ℃ 查表 1—3( ).224 平均温度℃ 39。 25 烟气容积 yV3Nmkg查表 1—2( ).326 水蒸气容积份额 2Hor- 查表 1—2( )27 三原子气体容积份额 - 查表 1—2( ).28 烟气密度 ykgyGV29 飞灰浓度 fhk查表 1—2( ).330 飞灰颗粒平均直径 fdm查表 1—8 1331 烟气流速 yws723jyyBVF32 错列区对流放热系数 dc2()WC查附图 4 3133 顺列区对流放热系数 dfh2()WmC查附图 6 34 烟气平均对流放热系数 dcdshH35 蒸汽平均温度 t℃39。 2t39436 蒸汽比容 3mkg查水蒸汽表 37 蒸汽流速 qwsDvf38 蒸汽放热系数 22()WC查附图 11 129639三原子三气体辐射减弱系数qkr()horps39。 40 飞灰辐射减弱系数fhk1mPaA2314850()yfhfd41 烟气辐射吸收力 ps- qfhkrps42 烟气黑度 a- 1ke2()mCW查附图 43灰污系数sh2() 选 用 44 平均灰污系数2()mCcshH45 管壁灰污层温度bt℃ 2110()jqBQtH3246 辐射放热系数 f2()WmC查附录图 10 47 修正后辐射放热系数39。 f lT48 烟气总放热系数 f2()mC39。 49 热有效系数 - 查附录表 9 50 传热系数K 2()W 12纯逆流温差1nt℃ lndxxt修正系数 t- 查附图 7 51平均温差 ℃ 1nt52 传热量QkJg2()0jKHB冷壁附加受热面12Hm12平均温压 t℃ 1t传热系数 K 2()WC取主受热面的 K 53传热量 1QkJg21()0jtHB顶棚附加受热面 3H2m查表 1—10 平均温压 t℃ 3t传热系数 K 2()WC取主受热面的 K 33传热量 3QkJg310jKtHB55 总传热量 2()WmC3Q56 误 差 e% 10y57 主过热器热量误差 e%13yQ58 汽包出口蒸汽焓 ikJg查水蒸气表 59 减温水量 Ds先假设,后校核 60 顶棚受热面出口蒸汽焓 dikJg3jQBiD61顶棚受热面出口蒸汽温度dt℃ 查水蒸气表 第一级(低温)过热器结构表 1—13 第一级(低温)过热器结构序号 名 称 符号 单位 公 式 及 计 算 结果1 管子规格 dm— 2 横向管子节距 1s 设定 3 纵向管子节距 2 设定 784 横向相对节距 1- 5 纵向相对节距 2— 6 横向管排数 1z排12,ams边 距 边 距 取 整67347 纵向管排数 2z排 设定 248管排至悬吊管距离qlm设定 6909 烟道宽度 h 设定 10 每排管高度 g h上 下 总 空 隙 此 处 设 定 为 11每根管子平均长度12 顶棚管子长度 dl 13 受热面 H 21dz14辐射层有效厚度15 蒸汽流通截面 f2 1nzd16 烟气流通截面 yF12gah17 辐射空间 kjl sql 18 管簇深度 gzm19 下底宽度 dl gzql 第一级(低温)过热器传热计算表 1—14 第一级(低温)过热器传热计算序号 名 称 符号 单位 公 式 及 计 算 结果1 入口烟温 39。 C查表 1—12 2 入口烟焓 39。 IkJg见表 1—12 3 蒸汽入口温度 39。 t见表 1—12 354 蒸汽入口焓 39。 ikJg见表 1—12 5 减温水量 Ds见表 1—12 36续表 1—146 减温水焓 bhikJg查表 1—4 7高温过热器入口蒸汽焓i查表 1—12 8低温过热器出口蒸汽焓ikJgDiibh9低温过热器出口蒸汽温度tC由 p= 查蒸汽表 10 蒸汽吸收量 qQkJg39。 ()(jiB11 烟气出口焓 I 39。 qlkQII12 烟气出口温度 C查表 1—3( )26.39。 13 平均烟温 14 烟气容积 yV3Nmkg查表 1—2( ).39。 15 水蒸气容积份额 2Hor—— 查表 1—2( )639。 16三原子气体容积份额—— 查表 1—2( ).39。 17 烟气密度 y3kgNmyVG18 飞灰浓度 fh查表 1—2( )6.39。 19 烟气流速 ys73jyBF20烟气对流放热系数da2(.)WmC查附图 126 3721 蒸汽平均温度 tC 2t22 蒸汽比容 3mkg由 p= 查蒸汽表 23 蒸汽流速 qW3sfDv24 蒸汽放热系数 2a3(.)C查附图 126 144025三原子气体辐射减弱系数qkr1(.)[]()Horps..3T26飞灰辐射减弱系数fhk(.) 234850()yfhfd27 烟气辐射吸收力 ps—— qfhkrps28 烟气黑度 a—— 1kse29 灰污系数 —— 30 管壁灰污层温度 htC 2()10jqBQatH31 辐射放热系数 fa2()Wm查图 1215 32修正后辐射放热系数39。 lT33 烟气总放热系数 1a2() 39。 34 有热效性系数 —。130吨锅炉设计说明书1(编辑修改稿)
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8,0x12,0x08,0x13,0xF8,0x12,0x08,0x13,0xF8,0x16,0x08,0x1A,0x08,0x12,0x28,0x02,0x10,/* 文字: 乘 *//* 宋体12。 此字体下对应的点阵为:宽x高=16x16 */0x00,0x78,0x3F,0x80,0x01,0x04,0xFF,0xFE,0x09,0x20,0x79,0x2C,0x09,0x30,0x09
x y x y ,则 ( A) 3 2 1I I I ( B) 1 2 3I I I ( C) 213I I I ( D) 3 1 2I I I (9) 设 0, 1, 2, ,nan 若1 nn a发散, 11 1n nn a 收敛,则下列结论正确的是 ( A)211 nn a收敛,21 nn a发散 ( B)21 nn
{0xb8,0xb9,0xba,0xbb}。 uchar code han15[] = {0xbc,0xbd,0xbe,0xbf}。 uchar code han16[] = {0xc0,0xc1,0xc2,0xc3}。 uchar code han17[] = {0xc4,0xc5,0xc6,0xc7}。 uchar code han18[] = {0xc8,0xc9,0xca,0xcb}。
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稳定的上部含水层、下部含水层及其间的相对隔水层。 从平面分布看,上部含水岩组是厚度稳定在 10~ 30m 的上更新统冰水流水堆积的含泥质砂卵石含水层。 富水性总体分布规律是河道带(及附近)大于河间地块,河间地块大于山前洪积扇掩盖区,洪积扇前缘大于洪积扇顶。 下部含水岩组埋藏于相对隔水层( Q22)以下, 含水层物质结构自西向东亦有变化。 西部近龙门山前带,卵石粒径较为粗大,但其结构较为致密