Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Определение температуры дымовых газов на выходе из топкиСодержание книги
Поиск на нашем сайте Определение степени черноты факела: Степенью черноты факела называется отношение энергии излучения данного факела к энергии излучения абсолютно черного тела при той же температуре. При горении топлива в слое излучают как пламя, развивающееся в объеме топки, так и горящий кокс, лежащий на колосниковой решетке. При этом в пламени излучают горящие летучие вещества (твердые частицы), выделившиеся из топлива, и образовавшиеся и заполняющие топочный объем продукты сгорания трехатомные газы и водяные пары. Эффективная степень черноты факела для топки рассчитывается по температуре и составу дымовых газов на выходе из топки по формуле: аф = 1 – е - kps где р - давление в топке =1кгс/см2; S - эффективная толщина излучающего слоя; к – коэффициент ослабления лучей (облучения) топочной средой. - Коэффициент ослабления лучей 3-х атомными газамиkг принимаем по номограмме 3[1, с.242], учитывая суммарную объемную долю трехатомных газов на выходе из топки rп, объемную долю водяных паров rН2О и суммарное парциальное давление на выходе из топки Рn. rп = rRO2 + rН2О – суммарная объемная доля трехатомных газов на выходе из топки rп = 0,18198 (табл.1); rН2О = 0,052 (табл. 1) – объемная доля водяных паров; суммарное парциальное давление на выходе из топки: Рn = р × rп , (кгс/см2) Рn = 1 × 0,18198 = 0,18198 кгс/см2 Рn × S = 0,19198 × 1,3635 = 0,2481 кгс/см2 По номограмме 3 определяем kг = 1,09 1/[м× кгс/см2] - Коэффициент ослабления лучей золовыми частицами Наличие в газовом потоке твердых взвешенных частиц существенно изменяет поглощательную и излучательную способность такого потока. Степень черноты и поглощательная способность запыленных потоков зависят от эмиссионной и поглощательной способности газовой среды, так и от размеров, концентрации и физических свойств твердых частиц. кзл × mзл = 4300 × rг × mзл / где rг - плотность дымовых газов, принимаемая равной 1.3 кг/м3p; dзл - эффективный диаметр частиц золы для слоевых топок, принимается по [1, т.6-1] dзл =20мкм; Т²т – температура газов в конце топки, принимается на 1000С меньше температуры начала деформации золы [1, стр.154] Т²т = (1060 – 100)+273 = 1233К mзл – безразмерная концентрация золы в дымовых газах mзл =[АР · (аун +1)/ 2]/(100 Gг) mзл =[20,9×(0,085+1)/2]/(100×12,9312) = 0,00877, кзл × mзл = 4300 × 1,3 × 0,00877 / - Коэффициент ослабления лучей коксовыми частицами ккокс = 1 Коэффициент ослабления лучей (облучения) топочной средой к = кг × rп + кзл × mзл + ккокс × х1 × х2, (1 / м × кгс /см2) где х1 = 0,5 величина учитывающая влияние концентрации коксовых частиц в факеле, зависящая от рода топлива (каменный уголь – высокореакционное топливо) х2 = 0,03 величина учитывающая влияние концентрации коксовых частиц в факеле, зависящая от способа его сжигания (слоевое сжигание топлива) к = 1,09×0,18198 + 0,0579 + 1 × 0,5 × 0,03= 0,271 (1 / м × кгс /см2) Сила поглощения газового потока: к×р×s = 0,271×1×1,3656 = 0,3695 Определяем степень черноты факела: аф = 1 – е – 0,3695 = 0,31 Определяем коэффициент М, учитывающий расположение максимума температур пламени по высоте топки при слоевом сжигании топлива. Характер распределения по ходу факела температуры и падающих на стенку топочной камеры лучистых потоков зависит от соотношения между тепловыделением и теплоотдачей в различных точках по высоте топочной камеры. В корне факела обычно имеет место быстрый подъем температуры и рост падающих лучистых потоков, обусловленные тепловыделением при сгорании топлива. Количество теплоты, передаваемой излучением в топке, зависит от характера расположения факела пламени в ней и, главным образом, от местоположения в топке области максимальной температуры факела, т.к. от последнего зависит угол облучения лучевоспринимающих поверхностей. Таким образом, изменение температуры и падающих лучистых потоков имеют четко выраженный максимум, местоположение которого зависит от коэффициента избытка воздуха, реакционной способности топлива и размера частиц. М = 0,59 – 0,5хт, где хт = 0,14 – характеризует относительную высоту положения зоны максимума температур в топке. М = 0,59 – 0,5 × 0,14 = 0.52 Коэффициент тепловой эффективности экрана При сжигании топлива происходит более или менее интенсивное загрязнение лучевоспринимающих поверхностей нагрева топки, неравномерное по ходу движения газов. Это загрязнение резко снижает тепловосприятие лучевоспринимающих поверхностей и увеличивает тепловые потоки, идущие от нагретых экранов к факелу. Таким образом, обратный лучистый поток от экранных поверхностей на факел обуславливается не столько отраженным лучистым потоком, сколько собственным излучением слоя загрязнений на экранных трубах. y = c x где x - коэффициент учитывающий снижение тепловосприятия вследствии загрязнения или закрытия изоляцией экранных поверхностей x = 0,6 [3, табл.6,стр.35] Среднее значение коэффициента тепловой эффективности экранов: если экраны топки закрыты экранами с разными угловыми коэффициентами х, или экраны покрывают часть поверхности стен, то среднее значение коэффициента тепловой эффективности составит: yср = x × (Нл – Нл.дв.эк.I к.п. ) + (x - 0.1) × Нл.дв.эк.I к.п. yср = 0,6 × (18,404 – 0,8234) + (0,6 – 0,1) ×0,8234 / 38,995 = 0,281 Теплонапряжение поверхности стенок, ограждающих объем топки: Вр × Qт / Fст = 736,768 × 6060,7029/38,995 = 114510,472, ккал /(ч ×м2) Температура дымовых газов на выходе из топки определяется графическим методом согласно номограмме 7 [.1, стр. 245 ] qТ (Р)² =10250С Т.к. расхождение между получаемой температурой и ранее принятой (9600С) на выходе из топки не превышает ± 1000С, то расчет считается оконченным. Определяем количество теплоты, воспринятое лучевоспринимающей поверхностью топки на 1кг топлива: QЛ=j× (QT-I”T) где j - коэффициент сохранения теплоты; Qт – энтальпия дымовых газов на выходе из топки; Jт² - энтальпия дымовых газов на выходе из котельного агрегата QЛ=0,97(6060,7-3600) = 2386,88 ккал/кг
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; просмотров: 1629; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.006 с.) |