Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
V участок – кирпичный газоход.
Следует учитывать, что участки могут состоять из подучастков. Местное сопротивление участков газохода: , Па где - сумма коэффициентов местных сопротивлений на всем участке; , кг/м3 – средняя плотность дымовых газов на участке; , м/с – гидродинамическая скорость. Плотность дымовых газов на участке: , кг/м3 где rо, кг/м3 – плотность дымовых газов при нормальных условиях (0оС, 760 мм рт. ст.), - средняя температура газов на участке. Для I участка: , кг/м3; , оС Для участков II-V: , кг/м3; , оС Для водяного экономайзера: , кг/м3; , оС Коэффициенты местных сопротивлений учитывают местные сопротивления участков газохода: повороты потока, сужения, расширения и т.д. Значение коэффициентов местного сопротивления принимается по таблице 1.1 в зависимости от вида местного сопротивления. Таблица 1.1 - Значения коэффициента z для различных видов местных сопротивлений
Сужения, расширения: 1. Внезапное расширение: , где Fб и Fм (м2) – большая и меньшая площади поперечных сечений участка расширения. 2. Внезапное сужение: , 3. Плавное сужение, расширение: ; к=f(a) где l, l1, l2 – геометрические размеры участка местного сопротивления, к – коэффициент, зависящий от величины угла a при вершине участка местного сопротивления по таблице 1.2. Таблица 1.2 - Зависимость коэффициента к от угла a, °
Гидродинамическая скорость дымовых газов на участке зависит от живого сечения участка газохода и объемного расхода продуктов сгорания: , м/с где Vд, м3/с – объемный расход продуктов сгорания, Fж, м2 – живое сечение участка газохода. Для определения площади живого сечения сложного участка газохода, его необходимо разбить на подучастки: , м2 где l1, l2, ln – длины подучастков, м; F1, F2, Fn – площади их живого сечения, м2. Если длины подучастков одинаковы или приняты таковыми, тогда: , м2 где n – число подучастков. Объемный расход продуктов сгорания на I участке: , м3/с где Вр, кг/с – расчетный расход топлива, Vкп, м3/кг – объем дымовых газов в котельном пучке. Объемный расход продуктов сгорания в водяном экономайзере: , м3/с где Vвэ, м3/кг – объем дымовых газов в водяном экономайзере. Объемный расход продуктов сгорания на II участке: , м3/с где Daм=0, 001/м – величина присосов холодного воздуха в металлические газоходы на 1 метр длины, lII, м – длина II участка газохода, Vво, м3/кг - теоретический объем воздуха. Объемный расход продуктов сгорания на III участке: , м3/с где lIII, м – длина III участка газохода. Объемный расход продуктов сгорания на IV участке: , м3/с где lIV, м – длина IV участка газохода. Объемный расход продуктов сгорания на V участке: , м3/с где lV, м – длина V участка (кирпичного газохода), Daк=0, 005/м – величина присосов холодного воздуха в кирпичные газоходы на 1 метр длины. I участок 1. Плотность газов: 2. Коэффициенты местных сопротивлений: ; ; ; ; ; ; По таблице принимаем к; 3. Живое сечение: ; где - количество подучастков. ; 4. Гидродинамическая скорость: ; 5. Местное сопротивление: ; II участок 1. Плотность газов: 2. Коэффициенты местных сопротивлений: ; ; ; ; ; ; По таблице принимаем коэффициент к; 3. Живое сечение: ; ; ; 4. Гидродинамическая скорость: ; 5. Местное сопротивление: ; III участок
1. Плотность газов: 2. Коэффициенты местных сопротивлений: ; ; м2; м2; ; ; м2; ; м2 3. Живое сечение: ; ; ; 4. Гидродинамическая скорость: ; 5. Местное сопротивление: ; IV участок 1. Плотность газов: 2. Коэффициенты местных сопротивлений: ; ; , м2; м2; ; 3. Живое сечение: ; 4. Гидродинамическая скорость: ; 5. Местное сопротивление: ; V участок
1. Плотность газов: 2. Коэффициенты местных сопротивлений: ; ; м2; м2; 3. Живое сечение: ; 4. Гидродинамическая скорость: ; 5. Местное сопротивление: ; Аэродинамическое сопротивление газоходов: , Па Расчет водяного экономайзера котла Рисунок 1.4 - Схема водяного экономайзера
Сопротивление труб водяного экономайзера рассматривается как местное сопротивление: ; - коэффициент запаса; ; ; где - число рядов труб водяного экономайзера; ; ; Гидродинамическая скорость дымовых газов определена в разделе тепловой расчет и конструирование водяного экономайзера.
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-03-11; Просмотров: 753; Нарушение авторского права страницы