Projeto Térmico de um Gerador de Vapor
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- Joaquim Aurélio Covalski Pinhal
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1 Pojeto Témico de um Geado de Vapo Dados de pojeto: Vazão de vapo 50 ton/h Pessão Mpa (manomética) Vapo supeaquecido, T 350 C Condições de pocesso: Tempeatua ambiente: T 5 C Geado de Vapo Aquatubula Com supeaquecedo, economizado e pé-aquecedo
2 Das tabelas de vapo 1-Entalpia do vapo supeaquecido -Entalpia do vapo satuado 3-Entalpia do líquido satuado 4-Entalpia do líquido Tempeatua de satuação T ,1 106,8 14,9 kj/k kj/k kj/k kj/k C 1 3 T sat 4 31/1/003 10:38 s
3 Cavão do RS Combustível Composição % Composição coiida Cabono C 46 41,44% Hidoênio H 4,05 3,65% Nitoênio N 0,9 0,6% Enxofe S 1,99 11,70% Oxiênio O 9,7 8,35% Cinzas CZ 7,4 4,68% Áua 9,91% Somatóio ,00% Áua HO 11
4 Pode Caloífico O Pci C H S ( W H ) Pcs kj k Pci kj k 31/1/003 10:38 4
5 Cálculo da combustão Volume de a teóico V t a 8,876 C + 8,38 H + 3,34 S 3, 56 O V t a 4,75 K 3 Nm de a de combustível 31/1/003 10:38 5
6 Massa de a teóico m t a 11,51C + 34,98 H + 14,36 S 4, 3 O m t a 7, 34 K K de a de combustível Excesso de a e Va m t t V m a a a 1,5 31/1/003 10:38 6
7 Volume de a Real V a 7,13 K 3 Nm de a de combustível Massa de a Real m a 11, 01 K K de a de combustível 31/1/003 10:38 7
8 V Volume de ás teóico ( 9H ) 1, 4 t 1,853 C + 0,683 S + 0,8 N + 0,79V + W t a + V t 3 Nm de ás 5,14 K de combustível Massa de ás teóico t t m 3,664 C + 8,94 H + 1,998 S + N + 0, 77ma + W m t 7, 83 K K de ás de combustível 31/1/003 10:38 8
9 Gás eal V V t + ( e ) t 1 Va 7,51 k 3 Nm de ás de combustível ( e ) t t m m + 1 ma 11, 50 k k de ás de combustível 31/1/003 10:38 9
10 Composição dos ases da combustão (% em volume) V 1,864 C + 0,683 S + 0,8 K N + 0,79V t a + K ( 9H + W ) 1,4 + ( e 1) V t a Teo de CO 1,864 C V 10,8% Teo de SO 0,683 S V 1,06% 31/1/003 10:38 10
11 V 1,864 C + 0,683 S + 0,8 K N + 0,79V t a + K ( 9H + W ) 1,4 + ( e 1) V t a Teo de N Teo de 0,8 N + 0,79 V V t a H ( 9H + W ) 50,01% 1,4 O V 7,06% Teo de A ( e 1) V V t a 31,63% 31/1/003 10:38 11
12 Composição dos ases da combustão (% em massa) m 3,664 C + 8,94 H + W + 1,998 K0,77m t a S + K + N + ( ) t e 1 m a Teo de CO 3,664 C m 13,0% Teo de H 8,94 H + W O m 3,70% 31/1/003 10:38 1
13 m 3,664 C + 8,94 H + W + 1,998 K0,77m t a S + K + N + ( ) t e 1 m a Teo de SO 1,998 S m,03% Teo de N 0,77 m + N t a m 49,16% Teo de A ( e 1) m m t a 31,91% 31/1/003 10:38 13
14 Peso específico dos ases da combustão a 500 C ρ m 11,50 V 7,51 ρ 1,53. 1,53 k Nm 3 0,54 k m 0 C e 1 atm 3 ou ρ V ( CO ). ρ + V ( H O) CO. ρ H O + K KV ( N ) ( ) ( ). ρ N + V O.. ρo + V SO ρso 14
15 Peso específico dos ases da combustão ρ i 1 mi ρ (%) i ρ ( ) m( H O) m( N ) m( O ) m( SO ) m CO ρ CO + ρ H O + 1 ρ N + ρ O + ρ SO 31/1/003 10:38 15
16 Calo específico dos ases da combustão (%) Cp mi. i (%) Cp Vi. i Cp Cp i i Cp em kj i k. o C Cp em kj i 3 Nm. o C 31/1/003 10:38 16
17 Equações paa deteminação das popiedades em Geadoes de Vapo, Edson Bazzo Viscosidade do SO em Pey & Chilton, Manual de Enenhaia Química Condutividade témica do SO : k µ Cp 10, M k em W o m C µ em Pa. s. Cp em kj k. 31/1/003 10:38 17 o C
18 Condutividade témica dos ases k k da combustão i i y i y k i i ( M ) ( M ) i y i fação mola do componente i k i condutividade témica do componente i M i massa molecula i Equação de Eucken (altenativa) µ Cp,48 + M k em BTU em lb h. ft. µ Cp em BTU h. ft lb. 31/1/003 10:38 18 o o F F
19 Viscosidade dos ases da combustão Viscosidade dinâmica paa uma mistua de ases: µ i i y µ i y i i ( M ) ( M ) i i 1 1 y i fação mola do componente i µ i viscosidade dinâmica do componente i M i massa molecula 31/1/003 10:38 19
20 Deteminação das pedas P1 Calo do combustível caído no cinzeio P Calo sensível nas cinzas Z. Cp. T P 100 1,96% Pci Estimada 1,0 % Z pocentaem de cinzas no combustível 4,68 % Cp calo específico das cinzas Cp 0,3 kcal/k. C T difeença de tempeatua ente o combustível na entada da fonalha e as cinzas no cinzeio Tf - Ta C 31/1/003 10:38 0
21 P3 Pedas de fuliem Estimada 1,0 % P4 Pedas de combustão incompleta Estimada 0,0 % P5 Pedas po iadiação P6 Pedas de calo sensível Estimada 1,0 % m. Cpm. T P ,97% Pci m massa eal dos ases po unidade de massa do combustível 11,5 k ás/k comb Cp m calo específico médio dos ases 1,08 kj/k. C T difeença de tempeatua ente os ases na saída da chaminé e o a (T ambiente) Tempeatua na chaminé 80 C (abitada) 31/1/003 10:38 1
22 Peda total p t p p 1 + p + p3 + p4 + p ,93% Rendimento η t 1 p 78,07% Calo útil ( h ) kw Q& D h 4058 u v a h v entalpia do vapo 3135 kj/k h a entalpia da áua 106,8 kj/k D podução de vapo 13,9 k/s 31/1/003 10:38
23 Pé-aquecimento de a Tempeatua do a pé- aquecido 140 C (valo ecomendado Hildo Pea) Tm 8,5 C Cp a 0,996 kj/k. C B Consumo de combustível η. [ ( )] Pci + m. Cp. T T a Q& u a a amb B,83 k 10187, 57 s k h 31/1/003 10:38 3
24 Calo total fonecido Q& t B. Pci + B. m. Cp. a a ( T T ) a amb Q& t 5387, 80 kw 31/1/003 10:38 4
25 Dimensionamento da fonalha Áea do supote K B S B S K 5,47 m K caa da elha (k/m.h) 400 B consumo de combustível (k/h) 10187,57 S áea do supote (m ) 31/1/003 10:38 5
26 Volume da fonalha K f B V Pci 3 V 6,36 m K f caa da fonalha (kj/m 3.h) B consumo de combustível (k/h) 10187,57 Pci pode caloífico infeio (KJ/k) V volume da câmaa (m 3 ) 31/1/003 10:38 6
27 Dimensões da câmaa de combustão S 5,47 m < L C 3, m 3 V 6,36 m < A L C 41,5 m 3 Altua - A 7,5 m Laua - L 4,6 m Compimento - C 7,0 m L C A 31/1/003 10:38 7
28 Tempeatua dos ases na câmaa de combustão Tempeatua adiabática (teóica) T f T amb + Pci + Va. Cp V. Cp + ( T ) a Tamb [ Cz]. Cpcz a T f 153 o C 31/1/003 10:38 8
29 A tempeatua dos ases na câmaa de combustão é deteminada po pocesso iteativo T f T amb + B. Pci + BV. BV. a. Cp. Cp a ( Ta Tamb ) + B. [ Cz]. Cpcz Q& Q& p T p T v + Q&. π. L. N t 1 k t ln d d e i + 1 h. d i i Q& ( 4 4 T T ) σ. ε. Si. f p 31/1/003 10:38 9
30 Passo dos tubos na paede d áua, sxde Númeo de tubos N t L + C INT s h i estimado 5000 W/m. C Calo pedido na fonalha 158 Tubos: DN ½ de 73, mm di 6,7 mm ( p + p + p + p + p ) Q 673, kw Qt t 7 Supefície iadiada Compimento dos tubos da paede d áua 6 m S i t t f. L. de. N 6,41 m 31/1/003 10:38 30
31 Resolvendo o sistema de equações T f 1161, 3 o C T p 6, 4 o C Q 1038, 93 kw 31/1/003 10:38 31
32 Supeaquecedo Apoveitamento da eneia do T1 T T 3 combustível Paedes d áua T f Chaminé T ch Fonalha Caldeia Pé-aquecedo de a 31/1/003 10:38 3 Economizado
33 Supeaquecedo T m ( ) h h BV.. Cp ( T ) D. T vsa o 1097,9 C Cp 1,18kJ Q s 465, 8 kw v k. o C T 1034,6 1 f o 1 C Caldeia D. & T ( ) h h Q BV.. Cp ( T ) v la 1 A áua sai do economizado e enta na caldeia a 179,9 C, ecomendação Hildo Pea h la 8 kj 763, k o T C Cp kj m 783,3 1,097 k. Q c 17951, 6 kw T 53,0 o C 31/1/003 10:38 33 o C
34 Economizado ( ) h h BV.. Cp ( T ) D. T la l 3 h kj la 763,8 o Tla 179, 9 k. C o C h kj l 334,9 o Tl 80 k. C o C T m o 445,9 C Cp 1,063kJ k. o C Q o 5956, C o T3 359,8 C e 9 31/1/003 10:38 34
35 Pé-aquecedo de a B. V a. Cp at. ( ) T T BV.. Cp ( T T ) a amb 3 Tempeatua de pé-aquecimento do a T a 140 C ch T m o 306,5 C Cp 1,047 kj k. o C Q o 3630, C o T 53, C e 9 ch 3 Tempeatua estimada no endimento Tch 80 o C 31/1/003 10:38 35
36 Áea de tansfeência de calo Supeaquecedo Lado do vapo Calo tocado 465,8 kw Temp de entada do vapo 14,9 C Temp de saída do vapo 350 C Vazão de vapo 13,9 k/s Temp média do vapo 8,45 C Massa específica vapo 8,74 k/m3 Calo específico vapo 1,997 kj/k.k Viscosidade dinâmica 1,88E-05 Pa.s Condutividade témica 3,79E-0 W/m.C Lado do ás Temp de entada do ás 1161,3 C Temp de saída do ás 1034,6 C Vazão de ás 3,6 k/s Temp média do ás 1097,9 C Massa específica ás 0,305 k/m3 Calo específico ás 1,18 kj/k.k Viscosidade dinâmica ás 5,08E-05 Pa.s Condutividade témica ás 0,087 W/m.C 31/1/003 10:38 36
37 Laua máxima do supeaquecedo é a laua da fonalha L4,6 m ás Fluxo cuzado compimento do supeaquecedo m tubos DN 1,5 pol de 1,9 pol 48,6 mm di 1,61 pol 40,89 mm e 0,145 pol 3,68 mm passo paalelo sp x de 96,5 mm passo tansvesal st x de 96,5 mm disposição em linha númeo de fileias paalelas ao escoamento 46 númeo de fileias tansvesais ao escoamento 4 Máx47
38 Paa fluxos cuzados T1 Tq e Tf s 1161,3 350 T Tq s Tfe 1034,6 14,9 Q& Tml U. A. Tml T T T1 ln T 1 811,3 o 815,5 U. A 819,7 R 1 C 1 + R + R 3 R 1 1 π. d. L. i h i R de ln di. π. L. k 1 π. d. L. e h e 31/1/003 10:38 38 t R 3
39 Nu 0,07. Re 0,8. P 1 3. µ µ p 0,14 Coeficiente de película do vapo - hi Áea de escoamento Velocidade do vapo Reynolds Re 4,99E+05 Pandtl P 9,93E-01 0,06 m 6,30 m/s Nusselt Nu 9,74E+0 Siede-Tate Coeficiente de película - hi 903,1 W/m.C 31/1/003 10:38 39
40 Nu 0,63 0,7. f. Re. P 1 0,36 Coeficiente de película do ás - he Áea de escoamento Velocidade do ás Reynolds Re 6,96E+03 Pandtl P 6,56E-01 Fato de fileias f1 0,96 4,44 m 4,05 m/s Nusselt Nu 5,87E+01 Zukauskas Coeficiente de película - hec 106,3 W/m.C 31/1/003 10:38 40
41 H O p 100 % Q & 9,3. A. ( p. L ) w p t CO p 100 % c p t 4 s p. st L e 0, d π de e Q& c w c e 0,4 T. 100 ( p. L ). A. ( p. L ) w e w e 3, 0,6 Tp 100 T. 100 m 3, T. Tp Tp 100 0,65 m RADIAÇÃO GASOSA pessão total 1 atm pessão pacial CO 0,10 atm pessão pacial HO 0,07 atm espessua efetiva do ás 0,17 m Tempeatua da paede 374,79 C Tempeatua do ás 1370,9 K m,63 Qc 6796,71 W/m Qw 431,90 W/m Q 98,61 W/m Coeficiente de película - he 11,3 W/m.C Coeficiente de película - hec 106,3 W/m.C Coeficiente de película - he 117,6 W/m.C 41
42 U 101,05W m. o C Q& s 465,8 A U. Tml 101,5 815,5 nec 56,5 m A ( ) ,8 π. de. L. N π.0, m disp t Eo 1,% 31/1/003 10:38 4
43 7,5 m Caldeia 4,6 7
44 ÁREA DE TROCA TÉRMICA - CALDEIRA Calo tocado 17951,6 kw Temp de satuação do vapo 14,9 C Lado do ás Temp de entada do ás Temp de saída do ás Vazão de ás Temp média do ás Massa específica ás Calo específico ás Viscosidade dinâmica ás Condutividade témica ás 1034,6 C 53,0 C 3,6 k/s 783,3 C 0,396 k/m3 1,097 kj/k.k 4,333E-05 Pa.s 0,070 W/m.C 31/1/003 10:38 44
45 Fluxo cuzado compimento da caldeia 5 m númeo passes dos ases 3 compimento po passe 1,67 m tubos DN 1,5 pol de 1,9 pol 48,6 mm di 1,61 pol 40,89 mm e 0,145 pol 3,68 mm passo paalelo sp x de 96,5 mm passo tansvesal st x de 96,5 mm disposição em linha númeo de fileias paalelas ao escoamento 47 númeo de fileias tansvesais ao escoamento 8 Difeença média loaítmica de tempeatua DT1 819,7 C MLDT 59, C DT 317,1 C Máx 47 Coeficiente de película - hi 5000,0 W/m.C 31/1/003 10:38 45
46 RADIAÇÃO GASOSA Coeficiente de película do ás - he pessão total 1 atm Áea de escoamento 3,78 m pessão pacial CO 0,10 atm Velocidade do ás 1,76 m/s pessão pacial HO 0,07 atm Reynolds Re 9,59E+03 espessua efetiva do ás 0,17 m Pandtl P 6,78E-01 Tempeatua da paede 7,50 C Fato de fileias f1 1 Tempeatua do ás 1056,3 K Nusselt Nu 7,57E+01 Zukauskas m,63 Coeficiente de película - hec 110,0 W/m.C Qc 947,1 W/m Coeficiente de película - he 117,85 Qw 1,79 W/m Q 4169,91 W/m Coeficiente de película - he 7,88 W/m.C Coefiente lobal de toca témica U 113,51 W/m.C Áea necessáia 98,87 m Áea disponível Áea necessáia 85,0 m 98,9 m Eo -4,6% 31/1/003 10:38 46
47 Economizado Calo tocado 5956,9 kw Temp de entada da áua 80,0 C Temp de entada do ás 53,0 C Temp de saída da áua 179,9 C Temp de saída do ás 359,8 C Vazão de áua 13,9 k/s Vazão de ás 3,6 k/s Temp média da áua 19,95 C Temp média do ás 445,9 C Massa específica da áua 937, k/m3 Massa específica ás 0,581 k/m3 Calo específico da áua 4,66 kj/k.k Calo específico ás 1,063 kj/k.k Viscosidade dinâmica 1,18E-04 Pa.s Viscosidade dinâmica ás 3,91E-05 Pa.s Condutividade témica 0,64 W/m.C Condutividade témica ás 0,051 W/m.C Fluxo cuzado compimento do economizado 3 m laua númeo de passes nos ases 1 tubos DN 1 pol de 1,3 pol 33,53 mm di 1,049 pol 6,64 mm e 0,1355 pol 3,44 mm passo paalelo sp x de 67,056 mm passo tansvesal st x de 67,056 mm disposição em linha númeo de fileias paalelas ao escoamento 4 númeo de fileias tansvesais ao escoamento 0 númeo de passes nos tubos 1 m
48 Difeença média loaítmica de tempeatua DT1 35,1 C MLDT 314,5 DT 79,8 C Nu 0,07. Re 0,8. P 1 3. µ µ p 0,14 Coeficiente de película do vapo - hi Áea de escoamento Velocidade da áua Reynolds Re 1,17E+04 Pandtl P 8,57E-01 0,7 m 0,06 m/s Nusselt Nu 4,61E+01 Siede-Tate Coeficiente de película - hi 1111,6 W/m.C
49 Nu 0,63 0,7. f. Re. P 1 0,36 RADIAÇÃO GASOSA Coeficiente de película do ás - he pessão total 1 atm Áea de escoamento,41 m pessão pacial CO 0,10 atm Velocidade do ás 3,19 m/s pessão pacial HO 0,07 atm Reynolds Re 1,37E+04 espessua efetiva do ás 0,1 m Pandtl P 6,84E-01 Tempeatua da paede 165,8 C Fato de fileias f1 1 Tempeatua do ás 718,9 K Nusselt Nu 9,5E+01 Zukauskas m,60 Coeficiente de película - hec 145,3 W/m.C Qc 66, W/m Coeficiente de película - he 148, W/m.C Qw 81,59 W/m Q 907,81 W/m Coeficiente de película - he,89 W/m.C U 15,56 W/m.C Áea necessáia 150,85 m Áea disponível 151,7 m Eo 0,6% 31/1/003 10:38 49
50 Pé-aquecedo de a ÁREA DE TROCA TÉRMICA - PRÉ-AQUECEDOR DE AR Calo tocado 3630,9 kw Temp de entada do a 5,0 C Temp de entada do ás 359,8 C Temp de saída do a 140 C Temp de saída do ás 53,3 C Vazão de a 31, k/s Vazão de ás 3,6 k/s Temp média do a 8,5 C Temp média do ás 306,5 C Massa específica do a 1,186 k/m3 Massa específica ás 0,71 k/m3 Calo específico do a 0,996 kj/k.k Calo específico ás 1,047 kj/k.k Viscosidade dinâmica,01e-05 Pa.s Viscosidade dinâmica ás,790e-05 Pa.s Condutividade témica 0,03 W/m.C Condutividade témica ás 0,043 W/m.C Fluxo cuzado compimento do pé-aquecedo 4,5 m laua númeo de passes nos ases 3 tubos DN pol de,38 pol 60,45 mm di,067 pol 5,50 mm e 0,1565 pol 3,98 mm passo paalelo sp x de 10,904 mm passo tansvesal st x de 10,904 mm disposição em linha númeo de fileias paalelas ao escoamento 0 númeo de fileias tansvesais ao escoamento 14 númeo de passes nos tubos 1 3 m Máx 4
51 Nu 0,07. Re 0,8. P 1 3. µ µ p 0,14 Coeficiente de película do vapo - hi Áea de escoamento Velocidade do a Reynolds Re 1,34E+05 Pandtl P 6,7E-01 0,61 m 43,35 m/s Nusselt Nu,99E+0 Siede-Tate Coeficiente de película - hi 170,0 W/m.C 31/1/003 10:38 51
52 Nu 0,63 0,7. f. Re. P 1 0,36 RADIAÇÃO GASOSA Coeficiente de película do ás - he pessão total 1 atm Áea de escoamento 1,81 m pessão pacial CO 0,10 atm Velocidade do ás 4,89 m/s pessão pacial HO 0,07 atm Reynolds Re 3,89E+04 espessua efetiva do ás 0,1 m Pandtl P 6,84E-01 Tempeatua da paede 171,76 C Fato de fileias f1 1 Tempeatua do ás 579,5 K Nusselt Nu 1,83E+0 Zukauskas m,66 Coeficiente de película - hec 19,7 W/m.C Qc 7,34 W/m Coeficiente de película - hec 131,70 W/m.C Qw 175,66 W/m Q 448,00 W/m Coeficiente de película - he,00 W/m.C U 69,15 W/m.C Áea necessáia 34,43 m Áea disponível 39,3 m Eo,1% 31/1/003 10:38 5
53 Tiaem. V K p ρ 14 0,. 4. m p N f f K µ µ ( ) [ ] 0,15 1,13. 0,43. 0,08 0, máx s d e e t e p Re d d s d s f p e
54 Peda de caa no supeaquecedo ho 0,305 k/m3 V 4,05 m/s f 0,0541 de 48,6 mm K 8,056E-01 sp 96,5 mm st 96,5 mm Dp 71,0 Pa Re máx 6,96E+03 T 1097,9 C 7,1 mm C. A Tp 374,79 C Visc m 5,08E-05 Pa.s Visc p 3,041E-05 Pa.s Nf 4 númeo de fileias 31/1/003 10:38 54
55 Peda de caa na caldeia ho 0,396 k/m3 V 1,76 m/s f 0,0516 de 48,6 mm K 4,580E+00 sp 96,5 mm st 96,5 mm Dp 49,11 Pa Re máx 9,59E+03 T 783,3 C 4,9 mm C. A Tp 7,50 C Visc m 4,333E-05 Pa.s Visc p,487e-05 Pa.s Nf 8 númeo de fileias Np 3 Númeo de passaens 31/1/003 10:38 55
56 Peda de caa no economizado ho 0,581 k/m3 V 3,19 m/s f 0,0489 de 33,53 mm K 3,704E+00 sp 67,056 mm st 67,056 mm Dp 579,1 Pa Re máx 1,37E+04 T 445,9 C 57,9 mm C. A Tp 165,8 C Visc m 3,91E-05 Pa.s Visc p,39e-05 Pa.s Nf 0 númeo de fileias Np 1 Númeo de passaens 31/1/003 10:38 56
57 Peda de caa no pé-aquecedo de a / lado do ás ho 0,71 k/m3 V 4,89 m/s f 0,0418 de 60,45 mm K 6,80E+00 sp 10,904 mm st 10,904 mm Dp 153,7 Pa Re máx 3,89E+04 T 306,5 C 15,3 mm C. A Tp 171,76 C Visc m,790e-05 Pa.s Visc p,65e-05 Pa.s Nf 14 númeo de fileias Np 3 Númeo de passaens 31/1/003 10:38 57
58 Peda de caa no inteio dos tubos p K V ρ. f K f. L d h ( 1,8 lo R 1, ) e Peda de caa no pé-aquecedo de a / lado do a ho a 1,186 k/m3 V 43,35 m/s f 0,0169 di 5,50 mm K 1,445E+00 L 4,5 m Np 1 Dp 1609,79 Pa Re máx 1,34E+05 T 8,5 C 161,0 mm C. A 31/1/003 10:38 58
59 RESUMO PERDA DE CARGA Supeaquecedo Caldeia Economizado Pé-aquecedo / lado ás Pé-aquecedo / lado a 7,1 mm C. A 4,9 mm C. A 57,9 mm C. A 15,3 mm C. A 161,0 mm C. A Somatóio peda de caa 41, mm C. A 31/1/003 10:38 59
60 Chaminé Tiaem natual H u p ( ρ ρ ). a Somatóio peda de caa 41, mm C. A 41,31 Pa T a T ás ch ho a 5 C 53,3 C 1,415 k/m3 p Hu 69. ho ás 0,794 k/m3 ( ρ ρ ) a m Utiliza tiaem foçada tipo balanceada 31/1/003 10:38 60
61 Dimensionamento da chaminé Diâmeto da chaminé d 4. m& π. ρ. V Dimensionamento da chaminé Altua Velocidade do ás na chaminé Diâmeto calculado 15 m 10 m/s,8 m 31/1/003 10:38 61
62 Peda de caa na chaminé p K V ρ. f K f. L d h ( 1,8 lo R 1, ) e Peda de caa na chaminé ho ás 0,794 k/m3 V 10,00 m/s f 0,013 di,8 m K 8,089E-0 L 15 m Dp 3,1 Pa Re máx 7,01E+05 T 53,3 C 0,3 mm C. A 31/1/003 10:38 6
63 Tiaem da chaminé p H ( c u. ρa ρ ). Ft chaminé 91,3 Pa 9,1 mm C. A 31/1/003 10:38 63
64 Potência dos ventiladoes N m a. p & v ρ. η a N m. p v & ρ. η Acescenta 0,0% às pedas, paa compensa depósitos e pedas localizadas INSUFLAMENTO Vence as pedas no cicuito de a Pé-aquecedo / lado a Dp 161,0 mm C. A + Acéscimo 193,18 mm C. A 1931,75 Pa Vazão de a 31, k/s T a 8,5 C ho a 1,186 k/m3 Rendimento do ventilado 60,0% Potência 84594,53 W 113 HP 85 kw 31/1/003 10:38 64
65 EXAUSTÃO Vence as pedas no cicuito de ás Supeaquecedo Caldeia Economizado Pé-aquecedo / lado ás Chaminé 7,1 mm C. A 4,9 mm C. A 57,9 mm C. A 15,3 mm C. A 0,3 mm C. A Somatóio das pedas de caa Dp 60,6 mm C. A + Acéscimo 60,57 mm C. A 605,73 Pa Vazão de ás 3,6 k/s T ás 707,3 C ho ás 0,46 k/m3 Rendimento do ventilado 60,0% Potência ,4 W 444 HP 33 kw POTÊNCIA DA BOMBA D'ÁGUA Vazão 13,9 K/s T 19,95 C Pot Bomba 51868,4498 W 70 HP 5 kw ho áua 937, k/m3 Dp,1 Mpa endimento 60,0% 31/1/003 10:38 65
66 POTÊNCIA DO GERADOR DE VAPOR P W HP 4058 kw Os ventiladoes epesentam A bomba epesenta 0,99% da potência eada 0,1% da potência eada 31/1/003 10:38 66
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