Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология 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 / (Т²2т · d2зл ), 1/[м × кгс/см2 ] 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 / = 0,0579, 1/[м × кгс/см2 ] - 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: 1332; 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 - 3.144.20.66 (0.008 с.) |