МегаПредмет

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение


Как определить диапазон голоса - ваш вокал


Игровые автоматы с быстрым выводом


Как цель узнает о ваших желаниях прежде, чем вы начнете действовать. Как компании прогнозируют привычки и манипулируют ими


Целительная привычка


Как самому избавиться от обидчивости


Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам


Тренинг уверенности в себе


Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком"


Натюрморт и его изобразительные возможности


Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д.


Как научиться брать на себя ответственность


Зачем нужны границы в отношениях с детьми?


Световозвращающие элементы на детской одежде


Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия


Как слышать голос Бога


Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ)


Глава 3. Завет мужчины с женщиной


Оси и плоскости тела человека


Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.


Отёска стен и прирубка косяков Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу.


Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар.

Упрощенный расчет камеры радиации





 

Трубчатая печь имеет камеры радиации и конвекции. В камере радиации (топочная камера), где сжигается топливо, размещена радиантная поверхность (экран), поглощающая тепло в основном за счет радиации.

В камере конвекции расположены трубы, воспринимающие тепло главным образом путем конвекции — при соприкосновении дымовых газов с поверхностью нагрева.

Сырье последовательно проходит через конвекционные и радиантные трубы и поглощает тепло; обычно радиантная поверх­ность воспринимает большую часть тепла, выделяемого при сго­рании топлива.

Упрощенный расчет камеры радиации заключается в определении температуры продуктов сгорания, покидающих топку, и фактической теплонапряженности поверхности радиантных труб.

Температуру продуктов сгорания ( ) находят методом итераций, используя уравнение

(28)

 

где - теплонапряженность поверхности радиантных труб (фактическая) и приходящаяся на долю свободной конвекции, кДж/м2ч;

- отношение поверхностей, зависящее от типа печи, от вида и способа сжигания топлива; [2]

- средняя температура наружной стенки радиантных труб, К;

- коэффициент для топок со свободным факелом [1];

- коэффициент лучеиспускания абсолютно черного тела, [1]

Алгоритм расчета температуры продуктов сгорания методом итераций:

1. Пусть температура продуктов сгорания К.

2. Определение теплоемкостей при выбранной температуре дымовых газов:

 

Таблица 4 – Зависимость средней массовой темпоемкости газов при

постоянном давлении сР [кДж/кг∙К] от абсолютной температуры Т=1100 К

Вещество Теплоемкость сР, кДж/кг∙К
Углекислый газ 1,0902
Вода 2,0847
Кислород 1,0182
Азот 1,0886
Оксид серы 0,7653

3. Определение максимальной температуры продуктов сгорания:

, (29)

где – То – приведенная температура, То=313 К, [1];

ηт – КПД топки; ηт =0,96, [1];

mi·ci– количества газов, образующихся при сгорании 1 кг топлива и теплоемкости продуктов сгорания, определяющиеся в программе на каждой итерации;


 

Таблица 5 – Зависимость средней массовой темплоемкости газов при

постоянном давлении сР[кДж/кг∙К] от абсолютной температуры Т=2112,8917К

Вещество Теплоемкость сР, кДж/кг∙К
Углекислый газ 1,2210
Вода 2,4011
Кислород 1,0909
Азот 1,1713
Оксид серы 0,8464

 

4. Определение теплосодержания продуктов сгорания (I, IТmax, IТух) при всех температурах (Тпmaxух) по формуле (21):

5. Определение коэффициента прямой отдачи:

(30)

6. Определение фактической теплонапряженности радиантных труб qР, ккал/(м2∙ч):

, (31)

где Нр –поверхность нагрева радиантных труб, м2;

7. Определение температуры наружной стенки экрана θ,К:

, (32)

где -- коэффициент теплоотдачи от стенки к нагреваемому продукту,

– толщина стенки трубы, ;

–коэффициент теплопроводности трубы, ;

tср – средняя температура нагреваемого продукта.

Для жидких топлив

Определение теплонапряженности свободной конвекции qрк, кДж/м2∙ч:

(33)

 

8. Определение температуры продуктов сгорания Тп, К по формуле (28):

Итак, расчетная величина не совпадает с заданной, значит расчет возобновляется. Значение Тп для последующей итерации принимают рассчитанное значение Тп в предыдущей итерации.

Результаты итераций представлены в таблице 6.




 

Таблица 6 – Расчет температуры продуктов, покидающих топку, методом итера-

ций

Тп, К Тmax, К qtп, кДж/кг μ qр, кДж/кг θ, К qр.к., кДж/кг Tпол, К
1100,0000
2112,8917 17706,8216 0,6414 26667,9321 593,0783 4329,6078 1090,9828
1090,9828 2114,7297 17495,8890 0,6476 26925,4118 593,9481 4224,3115 1095,1822
1095,1822 2113,8856 17593,9537 0,6447 26805,8889 593,5443 4273,2709 1093,2379
1093,2379 2114,2870 17548,4350 0,6461 26861,4796 593,7321 4250,5796 1094,1426
1094,1426 2114,1002 17569,6125 0,6455 26835,6194 593,6448 4261,1346 1093,7220

Таким образом, рассчитанная величина

Количество тепла, переданное продукту в камере радиации:

; (34)

В результате расчетов была найдена фактическая теплонапряженность qp=26835,6194 ккал/(м2ч), сравнение которой с допустимой теплонапряженностью qpдоп=35000 ккал/(м2ч) позволяет оценить эффективность камеры радиации трубчатой печи типа СКГ1

Тот факт, что qp<qpдоп, свидетельствует о правильности выбора печи.

Эффективность камеры радиации составляет


 





©2015 www.megapredmet.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.