Пароотводящие трубы
15. Расчетная скорость циркуляции среды в пароотводящих трубах
где ;
16. Массовое паросодержание в трубе
17. Объемное паросодержание
18. Скорость пароводяной смеси
19. Истинное паросодержание
,
где
20. Поправочный коэффициент на угол наклона пароотводящих труб
(по справочным данным) примем
21. Движущий напор в пароотводящих трубах
22. Полный движущий напор в контуре
Сопротивление подъемных труб
23. На участке до точки закипания (экономайзерный участок)
11.6. ПРИМЕР, РАСЧЕТ СКОРОСТИ ЦИРКУЛЯЦИИ В КОНТУРЕ ЭКРАНА
24. На парообразующем участке
где коэффициент негомогенности = 1, 348 (по справочной литературе).
25. На выходе из подъемных труб в верхний коллектор
26. Полное сопротивление подъемных труб
= + + = 2,46 + 15,22 + 0, 815 = 18, 495 кПа 18 кПа.
Сопротивление пароотводящих труб
27. Коэффициент гидравлического сопротивления
= = 0,5-0,1 + 0,1-4,4 +1 = 2,04.
28. Сопротивление труб
= =
= 0,5. 2,04(1 + 0,092 0, 923(671, 7/62, 6 1)) - 1,75? 671, 7.1073
= 3, 832 кПа.
Итоговые результаты по контуру
29. Полное гидравлическое сопротивление подъемного участка
= + = 6 + 18,495 = 24,495 кПа.
30. Полезный напор в контуре
= — = 44,48 — 9,83 = 34, 65 кПа.
Проводим расчеты для других значений скорости циркуляции, строим графики = и = (см. рис. 11.8). Координаты точки пересечения этих кривых ( , ) и будут решением уравнения движения. Таким образом определяем скорость циркуляции в контуре, полезный и движущий , напоры, паропроизводительность расход среды через контур, кратность циркуляции = / .
Достарыңызбен бөлісу: |