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.

Гидравлический расчет змеевика трубчатой печи





Целью гидравлического расчета является определение общего гидравлического сопротивления змеевика печи или давления сырья на входе в змеевик, которое, в свою очередь, необходимо для выбора сырьевого насоса.

Давление сырья на входе в печь складывается из следующих составляющих:

(62)

где РК – давление сырья на выходе из змеевика печи;

- потери напора на участке испарения, участке нагрева радиантных труб, в конвекционных трубах соответственно, Па;

- статический напор, Па.

Потери напора на участке испарения:

, (63)

где РН – давление в начале участка испарения, рассчитываемое методом

последовательного приближения (метод Бакланова)

рассчитывается по формуле:

(64)

 

где А и В – расчетные коэффициенты;

lИ – длина участка испарения, м.

(65)

 

(66)

 

где - коэффициент гидравлического сопротивления, для атмосферных печей [2];

L1 – секундный расход сырья по одному потоку, кг/с.

- средняя плотность паров при давлении 9,81 Па, [2];

, (67)

где - соответственно теплосодержание парожидкостной смеси на

выходе из змеевика, сырья при температуре начала испарения, сырья

на выходе из камеры конвекции, кДж/кг;

lрад – эквивалентная длина радиантных труб, м,

. (68)

(69)

где nр – число радиантных труб, приходящихся на один поток.

lэ – эквивалентная длина печного двойника, [2];

; (70)

шт.;

(71)

;

Алгоритм расчета давления в начале участка испарения методом итераций:

1. Пусть

2. При

3. Средняя температура продукта на участке испарения, , оС:

; (72)

4. Плотность сырья при средней температуре на участке испарения , кг/м3:

(73)

5. Теплосодержание сырья при температуре начала испарения , кДж/кг:

(74)

6. Длина участка испарения lИ по формуле (67) равна:

7. Расчетный коэффициент А определяется по формуле (65):

 

 

8. Расчетный коэффициент В определяется по формуле (66):

 

 

9. Давление в начале участка испарения рассчитывается по формуле (64):

Результаты итераций представлены в таблице 7.

 

Таблица 7 – Расчет давления в начале участка испарения методом итераций

Рн, зад., Па tи, оС tср.и, оС
кг/м3
q, кДж/кг lи, м А В Рн, расч., Па  
1050000,0000 310,0000 714,4000 636,8025 528,4196 157,8293 2637482,7294 900113,5335  
900113,5335 270,6321 305,3160 717,3977 610,9750 579,1506 157,1698 2406451,0956 938614,1098  
938614,1098 271,0891 305,5446 717,2515 612,2278 576,6898 157,2018 2416719,4818 936740,2006  
936740,2006 272,9213 306,4606 716,6652 617,2574 566,8106 157,3304 2458841,7592 929178,7225  
929178,7225 272,4487 306,2243 716,8164 615,9589 569,3611 157,2972 2447826,8909 931136,8126
931136,8126 272,5711 306,2855 716,7773 616,2950 568,7008 157,3058 2450669,1302 930630,2660  
930630,2660 272,5394 306,2697 716,7874 616,2081 568,8716 157,3036 2449933,1832 930761,3410  
930761,3410 272,5476 306,2738 716,7848 616,2306 568,8274 157,3042 2450123,5730 930727,4260
930727,4260 272,5455 306,2727 716,7855 616,2248 568,8389 157,3040 2450074,3077 930736,2015  
930736,2015 272,5460 306,2730 716,7853 616,2263 568,8359 157,3040 2450087,0548 930733,9309
930733,9309 272,5459 306,2729 716,7853 616,2259 568,8367 157,3040 2450083,7565 930734,5184  
930734,5184 272,5459 306,2730 716,7853 616,2260 568,8365 157,3040 2450084,6099 930734,3664  

 

Таким образом, давление в начале участка испарения равно

,

Потери напора на участке нагрева радиантных труб , Па:

(75)

где - коэффициент гидравлического сопротивления, [2];



- эквивалентная длина участка нагрева радиантных труб по одному

потоку,м.

- плотность продукта при средней температуре (tср) на участке нагрева

радиантных труб.

U - массовая скорость продукта в радиантных трубах на один поток

(76)

(77)

;

(78)

 

 

Потери напора в конвекционных трубах для одного потока:

(79)

 

где lк – эквивалентная длина конвекционных труб, м:

nк – число конвекционных труб в одном потоке:

- плотность продукта при средней температуре (tср) в конвекционных трубах, кг/м3

Uк – массовая скорость продукта конвекционных трубах на один поток, кг/м2, Uk=Uн.

, (80)

(81)

 

 

(82)

 

;

Определение статического напора в змеевике печи:

, (83)

где - высоты камер радиации и конвекции соответственно, м:

- плотность продукта при средней температуре змеевика, кг/м3;

(84)
где - число труб расположенных в вертикальном ряду,

;

,

т.к. сырье подается сверху и течет вниз самотеком, то принимает отрицательное значение.

В разделе рассчитано общее гидравлическое сопротивление змеевика печи. Давление на входе в печь составляет атм.






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