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文档简介
1、 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang第章空气动力计算第1页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang17-1 锅炉的通风方式锅炉的通风方式通风过程:锅炉燃烧过程中,必须连续通风过程:锅炉燃烧过程中,必须连续不断地把燃烧所需要的空气送入炉膛,不断地把燃烧所需要的空气送入炉膛,同时把燃烧产物排除出去,这样连续送同时把燃烧产物排除出去,这样连续送风和排除燃烧产物的过程叫空气动力计风和排除燃烧产物的过程叫空气动力计算。算。 第2页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang锅炉中可采用的通风方式有:锅炉中可采用的通风方式有: 1自然
2、通风:自然通风: 仅依靠烟囱高度所产生的自生通风能来克服通风仅依靠烟囱高度所产生的自生通风能来克服通风过程的所有流动阻力。过程的所有流动阻力。优点:不需送、引风机,不消耗电力,无噪声污染。优点:不需送、引风机,不消耗电力,无噪声污染。缺点:缺点:烟囱高度有限,自生通风能力有限,烟囱高度有限,自生通风能力有限,仅仅使用小容量、固定炉排烟气流程简单的小型锅炉,使用小容量、固定炉排烟气流程简单的小型锅炉,受季节、昼夜之影响。受季节、昼夜之影响。 第3页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang 2负压通风:负压通风:除烟囱外,仅在烟囱前的烟道内装置引除烟囱外,仅在烟囱前的烟
3、道内装置引风机来克服通风的流动阻力。风机来克服通风的流动阻力。优点:仅一个风机。优点:仅一个风机。缺点:由于整个烟道都处于负压,仅缺点:由于整个烟道都处于负压,仅适用小型锅炉,用于大容量锅炉时,适用小型锅炉,用于大容量锅炉时,由于阻力大,漏风严重,影响效率。由于阻力大,漏风严重,影响效率。第4页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang 3正压通风:正压通风:除烟囱外,仅装置送风机来克服整个系统的流除烟囱外,仅装置送风机来克服整个系统的流动阻力。动阻力。优点:仅一个风机,系统简单,整个烟风道正优点:仅一个风机,系统简单,整个烟风道正压工作。无漏风,提高效率。压工作。无
4、漏风,提高效率。缺点:必须严格密封,不能在正压较大时工作,缺点:必须严格密封,不能在正压较大时工作,否则否则 火焰和烟气将会喷出,危及人身安全,损火焰和烟气将会喷出,危及人身安全,损坏设备,影响锅炉房卫生,目前,多用于小型坏设备,影响锅炉房卫生,目前,多用于小型燃油炉。燃油炉。 第5页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang 4平衡通风:平衡通风:同时装置送风机和引风机,利用送风机克同时装置送风机和引风机,利用送风机克服锅炉风道和燃烧设备的阻力,利用引风服锅炉风道和燃烧设备的阻力,利用引风机烟气行程的各种阻力。机烟气行程的各种阻力。优点:整个烟道均匀可在较小负压下工
5、作,优点:整个烟道均匀可在较小负压下工作,炉膛出口保持炉膛出口保持2030Pa的负压,漏风系数小,的负压,漏风系数小,锅炉效率高,能保证锅炉房的安全及环境卫锅炉效率高,能保证锅炉房的安全及环境卫生、是大型锅炉最常用的通风方式。生、是大型锅炉最常用的通风方式。 第6页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang第7页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang2、3、4统称为机械通风或强制通风统称为机械通风或强制通风空气动力计算的任务:空气动力计算的任务:计算通风过程的全压降、从而选择合理的通风装置,计算通风过程的全压降、从而选择合理的通风装置,以
6、保证燃烧过程的良好进行,并满足锅炉设计的技以保证燃烧过程的良好进行,并满足锅炉设计的技术经济指标。术经济指标。 在一般大型煤粉锅炉中,烟气侧的流动阻力为在一般大型煤粉锅炉中,烟气侧的流动阻力为20003000pa,空气侧为,空气侧为25004000pa,耗电都在,耗电都在100kW以上,因此阻力计算直接关系到电厂的经济性,以上,因此阻力计算直接关系到电厂的经济性,尤其在有制粉系统阻力,除尘器阻力,脱硫阻力以及尤其在有制粉系统阻力,除尘器阻力,脱硫阻力以及烟气再加热的阻力等进行计算,得到比较准确的结果,烟气再加热的阻力等进行计算,得到比较准确的结果,为设备选型服务。为设备选型服务。第8页,共67
7、页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang17-2 空气动力计算原理空气动力计算原理22212121lz02wwPPg zzh当空气或烟气在风道当空气或烟气在风道或烟道中流动时,任或烟道中流动时,任意两截面的总压头可意两截面的总压头可用动量方程来表示:用动量方程来表示: 为为介介质质平平均均密密度度。 第9页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang在任一截面处,介质的绝对压力在任一截面处,介质的绝对压力P等于表压力等于表压力h和大气压力和大气压力b之和。之和。 0kPhbhbgz 12121212k21PPhhbbhhg zz第10页,共67页。
8、2008 XJTUAuthor Gu Hongfang第11页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang若烟道为负压,则绝对压力等于大气压若烟道为负压,则绝对压力等于大气压力减去其真空度力减去其真空度S 0kPbsbgzS1221k21PPSSg zz21lzjszsHSShhh 第12页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang22212jswwh由于通道截面变化由于通道截面变化介质温度变化介质温度变化 第13页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang通常把截面变化引起的损失归之于局部阻力损失,而在加通常把截面变
9、化引起的损失归之于局部阻力损失,而在加速压降中仅考虑温度变化引起的损失速压降中仅考虑温度变化引起的损失 2221js2121pj2122wwhwwwwwww而 2121pjpj273www 221jspjpj273hw第14页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang第15页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang自生通风能力自生通风能力 zsk21hg zz它由介质与外界空气的密度差和通道它由介质与外界空气的密度差和通道的高度差所产生。的高度差所产生。 第16页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang17-3
10、通风阻力计算通风阻力计算一、计算阻力时的规定:(1) 流量,温度以及结构来自额定负荷下热力计算,速度和状态参数取区段的算术平均值;(2) 气体的计算温度一般按照进出口截面的算术平均为温度;(3) 气体的密度:33273,1.293/2731.34/ookg mtkg mt为标准大气压下的气体密度,一般为烟气可取, 为气体的计算温度。第17页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang(4) 气体流速:112212;.VwFa wa wwaa对于不同管排数或者长度(5) 通道有效流通截面积圆管,横向冲刷,纵向冲刷,空气预热器等有不同的计算方法第18页,共67页。 2008
11、 XJTUAuthor Gu Hongfangmclzhxjbhhhh沿程摩擦阻力损失流动阻力损失横向冲刷管束的阻力局部阻力损失二二、沿程摩擦阻力、沿程摩擦阻力指气体在流通截面不变的通道中的流动阻力。指气体在流通截面不变的通道中的流动阻力。对等温气流流动的摩擦阻力以及纵向冲刷管束的摩擦阻对等温气流流动的摩擦阻力以及纵向冲刷管束的摩擦阻力:力:2mcdl2Lwhd17-3 通风阻力计算通风阻力计算第19页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang对于非等温气流,也就是在流动过程中存在对于非等温气流,也就是在流动过程中存在热交换,沿通道的流动方向温度变化,应对热交换,沿通
12、道的流动方向温度变化,应对计算公式应进行修正。计算公式应进行修正。22mcdlb221LwhdTTT、Tb介质及管壁的平均热力学温度。介质及管壁的平均热力学温度。锅炉中,温度变化不大,可不予修正。按等温处理。锅炉中,温度变化不大,可不予修正。按等温处理。 第20页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang阻力系数的计算 管道摩擦阻力系数 回转式空气预热器摩擦阻力系数 纵向冲刷摩擦管束阻力系数 烟风道的摩擦阻力系数摩擦阻力系数总是很小,一般在0.0150.04之间第21页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang第22页,共67页。 2008
13、XJTUAuthor Gu Hongfang第23页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang17-3 烟道计算烟道计算 mclzhxjbzslhhhhhS按照额定负荷进行,先不考虑吹灰燃料特性对阻力的影响,而是采用热力计算的结果进行计算再根据实际情况做修正计算沿烟气流程从炉膛,水平烟道,竖井烟道等依次进行沿程摩阻流动阻力横向冲刷管束阻力计算内容局部阻力各段烟道的自生通风能力炉膛出口负压第24页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang 1 烟道阻力计算要点:烟道阻力计算要点:计算顺序是从炉膛开始,沿烟气流动方向,依次对各部件阻计算顺序是从炉
14、膛开始,沿烟气流动方向,依次对各部件阻力进行计算。力进行计算。烟道内的压力接近当地大气压,可按大气压力作烟道内的压力接近当地大气压,可按大气压力作为计算压力。为计算压力。计算结果需考虑到实际工作条件(如积灰)进行计算结果需考虑到实际工作条件(如积灰)进行修正。修正。第25页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu HongfangKY到除尘器段的烟道阻力按排烟的流量和温度计算。除尘到除尘器段的烟道阻力按排烟的流量和温度计算。除尘器到引风机以及引风机后的烟道按引风机处的流量和温度计器到引风机以及引风机后的烟道按引风机处的流量和温度计算。若无除尘器,算。若无除尘器,KY到引风机的烟道也按
15、引风机处的烟气到引风机的烟道也按引风机处的烟气流量进行计算。流量进行计算。引风机处的烟气流量引风机处的烟气流量 yfyfjpy273273VB VV第26页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang 除除 尘尘 器器 阻阻 力力 按按 锅锅 炉炉 额额 定定 负负 荷荷 计计 算算 , 其其 阻阻 力力h,烟烟 速速 及及 除除 尘尘 效效 率率均均 在在 产产 品品 说说 明明 书书 上上 标标 明明 。 烟囱入口阻力即是前面烟道出口的阻力烟囱入口阻力即是前面烟道出口的阻力烟囱阻力由摩阻和出口阻力组成。烟囱阻力由摩阻和出口阻力组成。摩擦阻力需考虑烟囱锥度影响摩擦阻力
16、需考虑烟囱锥度影响 282ccycihc出口阻力系数 烟囱中烟气密度,取引风机烟温下的密度,不考虑烟囱的冷却。 第27页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang2、烟道总阻力: 受热面阻力:凝渣管束,锅炉管束,过热器,省煤器,空气预热器等) 烟道阻力:局部阻力和沿程摩擦阻力 除尘器阻力:由结构决定 烟囱阻力:沿程摩擦阻力和出口局部阻力第28页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang3 3自生通风能力计算要点:自生通风能力计算要点: gHhykzsH H计算烟道初终截面之间的高度差(不考虑正负)计算烟道初终截面之间的高度差(不考虑正负)当烟
17、气向上流动时取正号,向下流动时,取负号。当烟气向上流动时取正号,向下流动时,取负号。 第29页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang0y标标准准大大气气压压及及 0时时的的烟烟气气密密度度 yyyVVA306. 101. 010第30页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang3 3烟道总压降计算要点烟道总压降计算要点计算计算烟道的各部分阻力时,均是以标准大气压及计算计算烟道的各部分阻力时,均是以标准大气压及00时的干空气进行计算的,时的干空气进行计算的,应对烟气密度气流中灰分应对烟气密度气流中灰分浓度和烟气压力进行修正。浓度和烟气压力进
18、行修正。 密度修正:将全部烟道的总阻力乘以密度修正:将全部烟道的总阻力乘以293. 10y 灰灰分分浓浓度度修修正正: 火床炉燃用油页炭对煤粉炉仅在含尘大时进行14afhyzsA 第31页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang飞灰的质量浓度飞灰的质量浓度(kg/kg) ypjyfhyzsVQA100 ypjV从炉膛出口到除尘器段每公从炉膛出口到除尘器段每公斤燃料的平均烟气容积按平均过量斤燃料的平均烟气容积按平均过量空气系数计算。空气系数计算。 除尘器前:烟道总阻力乘以除尘器前:烟道总阻力乘以 1+ 除尘器后:不予考虑修正除尘器后:不予考虑修正 第32页,共67页。
19、 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang烟气压力修正烟气压力修正其修正是考虑到烟气的平均压力与标准大气压之其修正是考虑到烟气的平均压力与标准大气压之差对阻力的影响。差对阻力的影响。 方方 法法 是是 对对 总总 阻阻 力力 乘乘 以以yb101325 yb为烟气的平均压力, 其值为当地平均为烟气的平均压力, 其值为当地平均大气压减去烟道总阻力的一半。大气压减去烟道总阻力的一半。 22lyhbbyb为为当当地地平平均均大大气气压压,与与海海拔拔高高度度有有关关。 第33页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang所以,烟道流动总阻力:所以,烟道流动总阻力
20、: yylzbhhH1325. 1293. 110211h炉膛出口到除尘器总阻力炉膛出口到除尘器总阻力 2h除尘器后总阻力除尘器后总阻力 第34页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang烟道总压降烟道总压降 lslzzsHhHH 一般炉膛负压是锅炉炉膛顶部应保持的负压,保持一般炉膛负压是锅炉炉膛顶部应保持的负压,保持在在2030pa,如烟气出口在炉膛下部,则炉膛出口负,如烟气出口在炉膛下部,则炉膛出口负压为压为第35页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang17-4 17-4 风道计算风道计算 燃烧设备热风道空预器冷风道风道风道计算与烟道
21、一样也按锅炉额定负荷计算并在热力风道计算与烟道一样也按锅炉额定负荷计算并在热力计算之后进行。计算之后进行。1 1冷风道阻力:局部阻力和沿程摩擦阻力冷风道阻力:局部阻力和沿程摩擦阻力冷空气流量:冷空气流量: lklkjllzfky273273tVBV第36页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang2 2空预器阻力:空预器阻力: 回转式与烟道计算,管式按摩擦阻力计算,加修正系数,参考手册。3 3热风道阻力:局部阻力和沿程摩擦阻力热风道阻力:局部阻力和沿程摩擦阻力热空气流量热空气流量 rkrkjllzf273273tVBV 4. 4. 各种燃烧设备的阻力:各种燃烧设备的阻
22、力: 22wh燃燃烧烧设设备备的的阻阻力力系系数数,取取决决于于燃燃烧烧设设备备的的型型式式。 第37页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang5 5总阻力:总阻力: lzHh 6 6修正:若海拔大于修正:若海拔大于200m200m需修正,即需修正,即 lzk101325Hhb 第38页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang7 7风道的自生通风能力风道的自生通风能力zskrkhHg zsk3531.2273hHgt 第39页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang第40页,共67页。 2008 XJTUAut
23、hor Gu Hongfang第41页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang17-5 17-5 风机选择风机选择 条件差、温度高、腐蚀性成份、介质中含灰粒子、输送烟气引风机工作条件好、温度较低、介质干净输送空气、送风机风机主要参数为:流量、压头和输入功率等。主要参数为:流量、压头和输入功率等。选择风机时按锅炉的额定工况进行,即在额定负荷下烟风选择风机时按锅炉的额定工况进行,即在额定负荷下烟风道的阻力和流量确定后进行。道的阻力和流量确定后进行。由于一般的调节方法只能使风机的流量减少,而不会增加。由于一般的调节方法只能使风机的流量减少,而不会增加。考虑到运行性况与计算
24、条件之间的偏差以及风机制造的偏差,考虑到运行性况与计算条件之间的偏差以及风机制造的偏差,所以在确定计算工况时应有一定的储备。所以在确定计算工况时应有一定的储备。制造厂设计风机时是以标准大气压下的空气作为介质,并预制造厂设计风机时是以标准大气压下的空气作为介质,并预先选择某一设计温度,送风机为先选择某一设计温度,送风机为200200,所以选择时应将计算值,所以选择时应将计算值折算到制造厂的设计值。折算到制造厂的设计值。第42页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang第43页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang第44页,共67页。 200
25、8 XJTUAuthor Gu Hongfang第45页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang四、选择四、选择 由流量、压头,利用风机的特性曲线,选择由流量、压头,利用风机的特性曲线,选择最经济的风机型号,最经济的风机型号, 一般一般 120Dt/h 的锅炉,采用一送一引的锅炉,采用一送一引 120Dt/h 的锅炉时,采用两送两引,每台的锅炉时,采用两送两引,每台的容量为(的容量为(5070%) 正确选择风机是保障锅炉高效安全运行的关正确选择风机是保障锅炉高效安全运行的关键问题之一。键问题之一。 第46页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hong
26、fang17-6 17-6 烟囱设计烟囱设计 确定直径确定高度选择材料设计目的)3()2() 1 ( 1 1 强制通风时烟囱的设计原则:强制通风时烟囱的设计原则:此时,烟囱的作用是将烟气排到高空中。它的高度此时,烟囱的作用是将烟气排到高空中。它的高度应根据排出烟气及其中有害物质(如应根据排出烟气及其中有害物质(如SOxSOx,NONOx x,飞,飞灰)等的扩散条件来选择,使附近的有害物质浓灰)等的扩散条件来选择,使附近的有害物质浓度处于允许的污染程度以下。度处于允许的污染程度以下。 第47页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang研究表明:(参见环境保护教材等)研究
27、表明:(参见环境保护教材等)烟气及其中害物质的扩散能力主要取决于烟囱的真实高烟气及其中害物质的扩散能力主要取决于烟囱的真实高度,出口速度及气象条件等,所以,此时需确定(材料度,出口速度及气象条件等,所以,此时需确定(材料已选的前提下):已选的前提下):烟囱高度烟囱高度烟囱内径烟囱内径步骤:步骤:根据根据SOSOx,NONOx,飞灰的排放量,送取高度。,飞灰的排放量,送取高度。 第48页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang第49页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang2 2 自然通风时烟囱的设计原则自然通风时烟囱的设计原则除上述原则外
28、,由于锅炉的全部阻力都依靠烟囱的除上述原则外,由于锅炉的全部阻力都依靠烟囱的自生通风能力来克服,自生通风能力来克服,所以,烟囱的高度还必须所以,烟囱的高度还必须满足通风的满足通风的要求。要求。即即 0yzsyclz1013251.21013251.293bhhhb第50页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang0zskyyz273273hHgkk2731.293273t(烟囱外的空气密度)(烟囱外的空气密度) 第51页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang不等式左端相当于风机能够提供的压头。不等式左端相当于风机能够提供的压头。1.21.
29、2相当于储系数,所需最小高度为:相当于储系数,所需最小高度为: 0ylzyz0kyyz1013251.21.293273273101325hhbHbg在计算自然通风时,应按最差条件进行,即在计算自然通风时,应按最差条件进行,即夏季最高气温,最低气压及最大负荷,若所夏季最高气温,最低气压及最大负荷,若所需烟囱高度大于需烟囱高度大于50m50m,则采用强制通风。,则采用强制通风。 第52页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang目前,烟囱似有不断升高趋向。目前,烟囱似有不断升高趋向。但高度增加:但高度增加:施工困难,造价非线性增加施工困难,造价非线性增加防震(包括地震及
30、风流引起的震动)防震(包括地震及风流引起的震动)难度大。难度大。 第53页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang本课程回顾 第7章 锅炉各受热面的作用以及结构 受热面有:水冷壁,凝渣管,(锅炉管束),过热器,再热器,省煤器,空气预热器;在锅炉中如何布置,结构以及承担的任务,工作方式; 蒸汽温度调节:为什么要进行调节,调节的原理,调节的对象; 对蒸汽温度的影响因素:锅炉负荷,给水温度,燃料性质,过量空气系数,他们是如何影响的? 烟气侧和蒸汽侧调节的方法,各自特点第54页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang第8章 锅炉整体布置锅炉参数对
31、热力系统的影响,参数变化吸热比例变化导致热力系统变化,燃料(水分灰分焓含硫发热量等),容量(锅炉的容积和面积关系)和压力(低压,亚临界,超临界)对热力系统的影响;锅炉的外形,电站锅炉的塔形(灰分高),W型火焰锅炉(无烟煤),型锅炉)(最常规炉型)的特点;热空气温度选择;技术经济比较的方法炉膛放热强度:容积热负荷,面积热负荷,燃烧区域面积热负荷,燃尽区容积热负荷;炉膛出口烟温:技术经济比较的方法空气和烟气的流速:技术经济比较的方法都有推荐值第55页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang第9章锅炉传热性能计算原始资料:任务书(锅炉参数),燃料 燃料的燃烧计算:温焓表,
32、三原子气体份额;热平衡计算,得到机组效率和燃料消耗量;假设排烟温度,由空气预热器计算热空气温度炉膛水冷壁计算:计算热空气的热量和燃烧热量;上部炉膛各个受热面计算,包括过热器,再热器或者锅炉管束;尾部受热面计算,包括省煤器;校核排烟温度;整个锅炉机组的主要数据汇总表第56页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang 对每个部件的计算,都是根据进出口的烟气温度和工质温度,用逼近法计算该部件的吸热量,传热系数和温压,保证热平衡方程所确定的吸热量和按照换热吸热量两者在一定的误差范围内,一般确定为5%,完成该部件的计算任务,其出口条件为下一个部件的进口条件; 全部部件计算完成,
33、总吸热量和燃料的总发热量的误差要在0.5%范围内。第57页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang炉膛传热过程和特点:炉膛计算:辐射换热;烟气成分和辐射特点:三原子气体和固体颗粒有效角系数,热有效系数,污染系数的定义和三者关系炉膛热平衡方程:燃料放热,理论燃烧温度和炉膛出口烟温温差放热,炉膛辐射放热三者平衡,得到无因此炉膛出口温度计算公式,其中需要给出:系统黑度,炉膛黑度,火焰黑度,火焰温度,如何给出,意义是什么炉膛出口温度的影响因素:燃料,负荷,结构,燃烧器位置,积灰结渣,过量空气系数,烟气再循环第58页,共67页。 2008 XJTUAuthor Gu Hongfang对流受热面计算对流和辐射: 那些事对流,那些还有辐射对流放热系数:根据结构不同采用不同的计算公式,注意应用条件;辐射放热系数:烟气黑度,灰壁黑度,有效辐射层厚度,灰壁温度,气室对下游的影响;传热温差:并联,串联,混流,传热面积:对于对流,是参与传热的所有面积,对于辐射注意角系数,工质和烟气流速:技术经济比较,推荐值污染系数,热有效系数,利用系数,不同的部件采用的修正方法不同强化传热:根据强化传热的关联手式进行第59页,共6
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