где где"– коэффициент теплоотдачи от дымовых газов к стенке рекуператора конвекцией, Вт/(мРисунок РисунокC); == 1,03 [6].

Отсюда

РисунокВт/(мC). C).C). (2.29)

Найдем коэффициент теплоотдачи от дымовых газов излучением. Принимаем, что в дымовых газах 8,5% CO2 и 16,5% Н2O (продукты сгорания природного газа). По данными, изложенным [6], принимаем эффективную толщину излучаемого пласта м.м. Тогда получаем для CO2

,,, (2.30)

где где"– парциальное давление CO, , ат;

–– эффективная толщина излучаемого пласта, м;

и для водных паров

("16") ,,, (2.31)

где –– парциальное давление водных паров, ат;

–– эффективная толщина излучаемого пласта, м.

По полученным данными и средней температурой дымовых газов 905С С [6], находим

Рисунок; ;; ,, (2.32)

где где"– степень черноты излучения CO;;

–– условная степень черноты излучения водных паров;

–– поправочный множитель для получения степени черноты водных паров.

,, (2.33)


где –– степень черноты излучения водных паров.

Среднюю температуру стенки принимаем равной 400С. С. По графику на рисунке 9 [6] находим М = 162 (по средней температуре дымовых газов между входом и выходом).

Коэффициент теплоотдачи излучением

;; (2.34)

РисунокВт/(мС).С). С). (2.35)

Коэффициент теплоотдачи дымовых газов

РисунокВт/(мС),С), С), (2.36)

где где"– коэффициент теплоотдачи от дымовых газов к стенке рекуператора конвекцией, Вт/(мС);С); С);

Рисунок– коэффициент теплоотдачи от дымовых газов к стенке рекуператора излучением, Вт/(мС).С). С).

Коэффициент теплопередачи в рекуператоре

РисунокВт/(мС).С). С). (2.37)

("17") Необходимая поверхность нагрева рекуператора

Рисунокм.. (2.38)

Средний диаметр труб

м.м. (2.39)

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10