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 - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д. 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) - 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 | | qtн, 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. |