Formuleblad Stoomketels EPT De DIN Norm 1942 rekent altijd met de volgende waarden: Soortelijke warmte water Soortelijke warmte stoom Soortelijke warmte lucht Soortelijke warmte rookgas Soortelijke warmte aardgas Richttemperatuur Soortelijke warmte vliegas Soortelijke warmte slak Stookwaarde CO→CO2 De k factor cw cd cl cg ca tr cvlieg cslak ΔHCO k - Het schoorsteenverlies: g ⋅ cg ⋅ t g − tr ) kW Q sv = m - Het stralingsverlies: Q straling= k ⋅ Q toe0,7 kW Het verlies door onverbrand: vol % CO Q CO = Vg ⋅ ⋅ HCO kW 100 - Het verlies met de slak: slak ⋅ cslak ⋅ t slak − tr ) Q slak = m - 4,19 kJ/(kg·K) 1,86 kJ/(kg·K) 1,005 kJ/(kg·K) 1,0 kJ/(kg·K) 2,2 kJ/(kg·K) 25 °C 0,84 kJ/(kg·K) 1 kJ/(kg·K) 12,633 MJ/m3 0,0113 ( - - = = = = = = = = = = ( kW Het verlies met het vliegas: vliegas ⋅ cvliegas ⋅ tvliegas − tr ) Qvliegas = m ( Het verlies met het spuiwater: spui ⋅ hspui − hvoedingwater Q spui = m ( ) kW kW - De toegevoerde energie aan de ketel: b ⋅ Ho + m b ⋅ cb ⋅ ( t b − t r ) + m b ⋅ Mlpr ⋅ cl ⋅ ( tl − tr ) + Pcircpomp Qtoe = m - De stralingswarmte: 4 Tpijpwand T Q straling = cstraling ⋅ BO ⋅ vuurhaard − 100 100 Juni 2016 4 kW kW - Het eenvoudige rendement: s ⋅ ( hos − hvw ) m = ηk ⋅ 100 % b ⋅ Ho m - Het rendement volgens de directe methode: Q opgenomen = ⋅ 100% ηdirect Qtoe - Het rendement volgens de indirecte methode: Q ⋅ 100% ηindirect = 1 − verlies Q toe - De Stookwaarde van het afval: %O2 H0= 340 ⋅ %C + 1440 ⋅ %H − + 105 ⋅ %S − 25 ⋅ 9 ⋅ %H + %H2O ) 8 ( - De hoeveelheid benodigde lucht: Mlpr = λ ⋅ - λ = 1 23 8 %O2 ⋅ ⋅ %C + 8 ⋅ %H − + %S} 8 3 De luchtfactor: 20, 95 20, 95 − %O2gemeten - Toegepaste formules in de warmteleer: t − t 1 2 Q = 2⋅π ⋅l ⋅λ ⋅ R2 ln R1 t1 − t4 = Q = A k kJ / kg Q A kW 1 δ 1 ⋅ + + α λ α u i °C of K 1 ⋅ ( t1 − t4 ) kW / m2 1 δ 1 + + α i λ αu 1 W / (m2 ⋅ K ) 1 δ 1 + + α λ α uit in Juni 2016 [kglucht/kg afval] 273 + twerkelijk p0 Vwerkelijk = V0 ⋅ ⋅ 273 pwerkelijk ∆Tmax − ∆Tmin ∆Tgem = ∆T Ln max ∆Tmin Q = k ⋅ A ⋅ ∆Tgem q= Q BO m3 / s K kW kW / m2 Voor de circulatiedruk van de ketel geldt: (H ⋅ g ⋅ ρ stijgpijp ) + ∆pweers tan dstijgpijp = (H ⋅ g ⋅ ρvalpijp ) − ∆pweers tan dvalpijp pcirculatie = H ⋅ g ⋅ (ρvalpijp − ρ stijgpijp ) N / m2 De Wet van Poisson: p1 ⋅ V1n = p2 ⋅ V2n n T 1− n p= p1 ⋅ 1 2 T2 Continuïteitsvergelijking s ⋅ υs = A ⋅ c ⋅ µ m c = 2 ⋅ ∆p ρ m/s Voor c in de continuïteitsvergelijking wordt ook de v gebruikt. Gemiddelde waarde voor α in W/(m2·K) Rookgassen naar staal 40 Rookgassen naar roet 23 Staal naar water 5800-10000 ( 7000 ) Staal naar stoom 300-400 ( 350 ) Ketelsteen naar water 5800-10000 ( 7000 ) Staal naar lucht 12 Tabel 1. Gemiddelde waarde voor α. Gemiddelde waarde voor λ in W/(m·K) Staal 40 Ketelsteen 1,4 Roet 0,17 Lucht 0,025 Tabel 2. Gemiddelde waarde voor λ. Juni 2016 Grootheid Oppervlak Stralingsconstante Soortelijke warmte bij constante druk Massa Massastroom per tijdseenheid Volume Volumestroom per tijdseenheid Symbool A cstr c m Warmtestroom per tijdseenheid Warmtestroom per tijdseenheid en per vierkante meter Temperatuur in ºC Temperatuur in Kelvin Warmteoverdrachtcoëfficiënt Wanddikte Warmtegeleidingscoëfficiënt Warmtedoorgangscoëfficiënt Normaal kubieke meter Vermogen Arbeid Snelheid Contractiefactor Specifiek volume Dichtheid Dichtheid bij normaalconditie Enthalpie Entropie Relatieve stoomsnelheid Absolute stoomsnelheid Omtreksnelheid Diameter Straalbuiscoëfficiënt Loopschoepcoëfficiënt Reactiegraad Theoretische warmteval Rendement Juni 2016 V Eenheid m2 W/(m2·K4) kJ/(kg·K) kg kg/s m3 m3/s Q kW of kJ/s q kW/m2 t T ºC K W/(m2·K) m m V α δ λ k P W v μ υ ρ ρ0 h s w c u D ϕ ψ R ∆h0 η W/(m·K) W/(m2·K) m03 of Nm3 kW Nm m/s Dimensieloos m3/kg kg/m3 kg/m03 kJ/kg kJ/(kg·K) m/s m/s m/s m dimensieloos dimensieloos dimensieloos kJ/kg %