Читайте также:
|
|
Исходные данные:
=3 =1,5
,
1
; ; ; ; ;
Расчет
1. Температура газа по участкам:
2. Плотность газа:
3. Объемный расход дымовых газов по участкам:
4. Площади сечений участков и эквивалентные диаметры:
; =
; =
; =
; =
; =
5. Скорости дымовых газов по участкам:
= = =
= = =
= = =
= = =
= =
= = =
= =
= = =
6. Кинематическая вязкость дымовых газов в зависимости от температур (по приложению):
7. Числа Рейнольдса для каждого участка:
8. Потери давления на трение для каждого участка рассчитываются по формуле
, 𝛥=0,7мм.
=
=
=
=
=
=
=
9. Местные сопротивления по газовому тракту: Р=ξ
Значения ξ выбираются для каждого местного сопротивления по приложению.
1. Местное сопротивление в точке В. Здесь имеется поворот на с изменением сечения. По таблице приложения находим по ξ=0,55.
=
определяется потери в точке С:
=
В точке D происходит слияние двух потоков ξ=
=
из графика =
По формулам:
=
*
*
Аналогично определяются потери в точке F:
=
=
Тогда:
=
*
*
10. Геометрические потери
11. Выделяем в газовом тракте основные направления и определяем полные потери давления по каждому направлению:
Направление ABCDFK:
Направление EDFK:
Направление GFK:
=
Пример 2. Определение высоты дымовой трубы
Высоту дымовой трубы определяем по наибольшим потерям.
Наибольшие потери имеются по направлению EDFK и равны
=
1. Определяем площадь поперечного сечения трубы и ее диаметр в устье:
-скорость дымовых газов в устье трубы, принимается 3,5 .
2. Определяем площадь поперечного сечения трубы и ее диаметр в основании:
=
Определяем средний диаметр дымовой трубы:
4.Определяем скорость дымовых газов в основании трубы:
5. Потери давления с учетом установленного рекуперативного теплообменника составят ∆
По формуле H= определяем ориентировочную высоту дымовой трубы составит H= Принимаем потери температуры по высоте дымовой трубы 1,2 Тогда температура в устье дымовой трубы составит
Средняя температура дымовых газов в трубе составит
=
температура воздуха у основания трубы, зависящая от климатических условий. Принять
7.
Н=
- минимальное барометрическое давление для данной местности, кН/
– средняя температура воздуха по высоте дымовой трубы, ℃;
- коэффициент линейного расширения воздуха,
= , ;
𝜇- коэффициент трения в трубе, для кирпичных труб 𝜇=0,05.
Варианты схем газоходов для индивидуальной работы
Схема 2 |
Схема 1 |
Схема 3 |
Схема 5 |
Схема 4 |
Варианты индивидуальных заданий
Таблица1
Номер варианта | Номер схемы | Q1, м3/с | Q2, м3/с | Q3, м3/с | tг,°С | tг,°С | tг,°С | |||
1,0 | 0,5 | 0,3 | 1,1 | |||||||
1,2 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | |||||||
2,0 | 1,2 | - | 1,2 | |||||||
1,2 | 1,0 | - | 1,15 | |||||||
1,5 | - | 1,1 | ||||||||
1,5 | 0,6 | 1,15 | ||||||||
2,0 | 1,2 | - | 1,2 | |||||||
1,8 | 1,5 | - | 1,1 | |||||||
2,2 | 1,2 | - | 1,1 | |||||||
2,5 | 1,8 | 1,0 | 1,2 | |||||||
4,0 | 1,5 | - | 1,1 | |||||||
3,5 | 1,0 | - | 1,2 | |||||||
2,5 | 1,2 | !.0 | 1,1 | |||||||
2,8 | 1,0 | - | 1,2 | |||||||
3,3 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | |||||||
2,5 | 1,8 | - | 1,1 | |||||||
2,2 | 1,0 | - | 1,2 | |||||||
4,4 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | |||||||
3,5 | 1,5 | - | 1,2 | |||||||
1,0 | 0,8 | 1,1 | ||||||||
3,2 | 1,6 | - | 1,1 | |||||||
- | 1,2 | |||||||||
1,8 | 0,5 | 1,1 | ||||||||
1,2 | 1,5 | 1,2 | ||||||||
1,2 | 1,2 |
Дата добавления: 2015-08-13; просмотров: 74 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
в помощь родителям на каждый день | | | Модель лидерства «путь-цель» Т.Митчелла и Р.Хауса. |