- •Методические указания
- •«Технология нагрева и нагревательное оборудование»
- •Общие положения
- •1 Лабораторная работа №1
- •Нагрев металла в электрической печи сопротивления
- •Краткие теоретические сведения
- •Приборы, оснастка и материалы
- •Ход работы
- •Обработка экспериментальных данных
- •2 Лабораторная работа №2 изучение процессов окисления стали в электрической печи сопротивления
- •Приборы, оснастка и материалы
- •Ход работы
- •Содержание отчета
- •3 Лабораторная работа № 3 измерение температуры термоэлектрическим и оптическим и фотооптическим методами
- •Краткие теоретические сведения
- •Приборы, оснастка и материалы
- •Порядок работы
- •Содержание отчета
- •4 Практическая работа № 1 расчет полного горения топлива
- •Краткие теоретические сведения
- •Задание
- •Порядок выполнения расчета
- •2.Материальный баланс процесса горения составляется для подтверждения правильности выполнения расчета. А) Плотность продуктов сгорания, кг/ м3:
- •5 Практическая работа №2 расчет потерь давления при движении продуктов горения и размеров дымовой трубы
- •Краткие теоретические сведения
- •Задание
- •Порядок выполнения расчета
- •1 Определение некоторых линейных размеров дымового тракта, м.
- •3 Определение скорости движения дыма на участках трубопровода, м/с
- •Потери давления определяются по формуле
- •Можно использовать для расчета также формулу:
- •Сумма всех потерь давления при движении дымовых газов
- •6 Практическая работа №3 расчет нагрева тепломассивных тел
- •Краткие теоретические сведения
- •Задание
- •Порядок выполнения расчета
- •Расчет первого периода (по графикам).
- •9 Разность температур поверхности в центре:
- •7 Практическая работа № 4 расчет нагрева теплотонких тел
- •Краткие теоретические сведения
- •Задание
- •Порядок выполнения расчета
- •Расчет первого периода нагрева заготовки осуществляют в следующей последовательности
- •Список рекомендуемой литературы
- •Методические указания
- •«Технология нагрева и нагревательное оборудование»
3 Определение скорости движения дыма на участках трубопровода, м/с
а) Скорость движения дымовых газов на II участке определяется по формуле
б) Скорость дымовых газов на III участке
Скорость движения на остальных участках определяется аналогично, результаты расчета представлены в табл. 5.4.
|
Рисунок 5.1 – Схема дымового тракта (сечение трубы – круглое)
|
.
Таблица 5.1-Варианты заданий
№ варианта |
Линейные размеры трубопровода, м |
||||||
l1 |
l3 |
l4 |
l5 |
l7 |
l8 |
l9 |
|
1 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
2,0 |
5 |
2 |
5 |
6 |
2 |
5 |
7 |
1,59 |
8 |
3 |
4 |
6 |
3 |
4 |
6 |
2,82 |
7 |
4 |
4 |
6 |
4 |
3 |
5 |
4,32 |
6 |
5 |
5 |
4 |
5 |
2 |
4 |
4,24 |
5 |
6 |
5 |
4 |
2 |
5 |
3 |
7,05 |
4 |
7 |
4 |
4 |
3 |
4 |
2 |
9,0 |
3 |
8 |
4 |
5 |
4 |
3 |
7 |
3,22 |
2 |
9 |
5 |
5 |
5 |
2 |
6 |
5,88 |
8 |
10 |
5 |
5 |
2 |
5 |
5 |
5,05 |
7 |
11 |
4 |
6 |
3 |
4 |
4 |
3,3 |
6 |
12 |
4 |
6 |
4 |
3 |
3 |
3,5 |
5 |
13 |
5 |
6 |
5 |
2 |
2 |
7,32 |
4 |
14 |
5 |
7 |
2 |
5 |
7 |
6,2 |
3 |
15 |
6 |
7 |
2 |
2 |
2 |
3,18 |
3 |
16 |
6 |
6 |
2 |
3 |
3 |
2,82 |
3 |
17 |
6 |
5 |
3 |
4 |
4 |
4,32 |
4 |
18 |
5 |
4 |
3 |
2 |
5 |
4,24 |
4 |
19 |
5 |
2 |
4 |
4 |
3 |
9,0 |
5 |
20 |
4 |
2 |
5 |
2 |
4 |
3,22 |
6 |
21 |
4 |
3 |
5 |
3 |
5 |
5,88 |
7 |
22 |
4 |
3 |
6 |
4 |
2 |
5,05 |
5 |
23 |
4 |
4 |
6 |
7 |
3 |
3,34 |
5 |
24 |
3 |
4 |
7 |
3 |
4 |
3,5 |
4 |
25 |
3 |
5 |
7 |
4 |
5 |
7,32 |
4 |
26 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
3,22 |
4 |
Таблица 5.2-Варианты заданий (продолжение)
№ варианта |
Линейные размеры трубопровода, м |
||||||
l11 |
l12 |
d1 |
d3 |
d4 |
d5 |
d7 |
|
1 |
5 |
10 |
2,0 |
3,0 |
2,0 |
4 |
2 |
2 |
2 |
10 |
1,0 |
1,5 |
0,95 |
1,73 |
1,59 |
3 |
3 |
9 |
1,5 |
2,0 |
1,55 |
2,2 |
1,41 |
4 |
4 |
8 |
2,0 |
2,5 |
2,1 |
1,76 |
1,44 |
5 |
5 |
7 |
2,5 |
3,0 |
2,5 |
3,0 |
2,12 |
6 |
6 |
6 |
1,41 |
2,0 |
1,55 |
2,0 |
1,41 |
7 |
7 |
5 |
1,5 |
2,0 |
1,4 |
1,67 |
1,5 |
8 |
8 |
4 |
2,5 |
3,0 |
2,12 |
3,9 |
2,61 |
9 |
2 |
3 |
1,5 |
2,0 |
1,26 |
1,95 |
1,47 |
10 |
3 |
2 |
1,0 |
1,5 |
1,06 |
2,37 |
1,68 |
11 |
4 |
10 |
1,5 |
2,0 |
1,67 |
2,37 |
1,67 |
12 |
5 |
9 |
2,0 |
2,5 |
1,77 |
2,78 |
1,75 |
13 |
6 |
8 |
2,5 |
3,0 |
2,32 |
2,6 |
1,83 |
14 |
7 |
7 |
1,79 |
2,0 |
1,55 |
2,0 |
1,55 |
15 |
3 |
5 |
1,0 |
1,5 |
0,95 |
1,73 |
1,59 |
16 |
2 |
4 |
1,5 |
2,0 |
1,55 |
2,2 |
1,41 |
17 |
2 |
3 |
2,0 |
2,5 |
2,1 |
1,76 |
1,44 |
18 |
2 |
2 |
2,5 |
3,0 |
2,5 |
3,0 |
2,12 |
19 |
3 |
3 |
1,5 |
2,0 |
1,4 |
1,67 |
1,5 |
20 |
3 |
4 |
2,5 |
3,0 |
2,12 |
3,9 |
1,61 |
21 |
3 |
5 |
1,5 |
2,0 |
1,26 |
1,95 |
1,47 |
22 |
4 |
6 |
1,0 |
1,5 |
1,06 |
2,37 |
1,68 |
23 |
4 |
7 |
1,5 |
2,0 |
1,67 |
2,37 |
1,67 |
24 |
4 |
8 |
2,0 |
2,5 |
1,77 |
2,78 |
1,75 |
25 |
4 |
9 |
2,5 |
3,0 |
2,32 |
2,6 |
1,83 |
26 |
4 |
4 |
1,5 |
2,0 |
1,4 |
1,67 |
1,5 |
Таблица 5.3 – Варианты заданий (продолжение)
№ варианта |
Величина угла . |
Скорость дыма при н.ф.у. 01, м/с |
||
|
|
|
||
1 |
30 |
30 |
90 |
3,0 |
2 |
30 |
45 |
15 |
2,0 |
3 |
30 |
45 |
30 |
2,0 |
4 |
30 |
45 |
45 |
2,0 |
5 |
45 |
20 |
50 |
2,0 |
6 |
45 |
20 |
60 |
2,5 |
7 |
45 |
20 |
70 |
2,5 |
8 |
20 |
30 |
80 |
2,4 |
9 |
20 |
30 |
90 |
2,4 |
10 |
20 |
30 |
100 |
2,6 |
11 |
45 |
30 |
120 |
2,6 |
12 |
45 |
30 |
140 |
2,8 |
13 |
45 |
30 |
160 |
2,8 |
14 |
30 |
45 |
180 |
3,0 |
15 |
10 |
5 |
15 |
2,0 |
16 |
15 |
10 |
30 |
2,1 |
17 |
20 |
15 |
45 |
2,2 |
18 |
25 |
20 |
50 |
2,3 |
19 |
30 |
25 |
60 |
2,4 |
20 |
45 |
30 |
70 |
2,5 |
21 |
45 |
45 |
80 |
2,6 |
22 |
30 |
5 |
90 |
2,7 |
23 |
25 |
10 |
100 |
2,8 |
24 |
15 |
15 |
120 |
2,9 |
25 |
15 |
20 |
140 |
3,0 |
26 |
30 |
25 |
160 |
3,0 |
Таблица 5.4 – Варианты заданий (продолжение)
№ варианта |
Температура, С |
Плотность дыма при н.ф.у. 0, кг/м3 |
|
|
|
дыма tд |
воздуха tв |
||||
1 |
500 |
20 |
1,38 |
2,0 |
0,5 |
2 |
500 |
20 |
1,38 |
0,75 |
0,2 |
3 |
500 |
20 |
1,38 |
1,0 |
0,3 |
4 |
500 |
20 |
1,38 |
1,25 |
0,4 |
5 |
500 |
20 |
1,40 |
1,5 |
0,5 |
6 |
500 |
20 |
1,40 |
2,0 |
0,6 |
7 |
500 |
20 |
1,40 |
2,0 |
0,7 |
8 |
550 |
20 |
1,35 |
1,5 |
0,8 |
9 |
550 |
20 |
1,35 |
1,25 |
0,9 |
10 |
550 |
20 |
1,35 |
1,0 |
0,8 |
11 |
550 |
20 |
1,35 |
0,75 |
0,7 |
12 |
500 |
20 |
1,41 |
0,75 |
0,6 |
13 |
500 |
20 |
1,37 |
1,0 |
0,5 |
14 |
500 |
20 |
1,36 |
1,25 |
0,4 |
15 |
500 |
20 |
1,26 |
1,5 |
0,3 |
16 |
550 |
20 |
1,37 |
2,0 |
0,2 |
17 |
550 |
20 |
1,32 |
1,5 |
0,2 |
18 |
500 |
20 |
1,30 |
1,2 |
0,3 |
19 |
500 |
20 |
1,30 |
1,0 |
0,4 |
20 |
500 |
20 |
1,33 |
0,75 |
0,5 |
21 |
550 |
20 |
1,32 |
0,75 |
0,6 |
22 |
550 |
20 |
1,29 |
0,75 |
0,7 |
23 |
550 |
20 |
1,36 |
1,0 |
0,8 |
24 |
500 |
20 |
1,22 |
1,0 |
0,9 |
25 |
500 |
20 |
1,20 |
1,25 |
0,9 |
26 |
500 |
20 |
1,24 |
1,5 |
0,8 |
Таблица 5.4 – Скорость движения дыма по участкам, м/с
IV участок |
V участок |
VI участок |
VII, VIII, IX, X, XI, XII участки |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 Определение потерь давления на преодоление трения, Па
а) Потери давления определяются по формуле и для I участка они составят:
Потери давления на преодоление трения на остальных участках свести в табл. 5.5.
Общие потери давления на преодоление трения
Таблица 5.5 – Потери давления на трение, Па
II уч. |
III уч. |
IV уч. |
V уч. |
VI уч. |
VII уч. |
VIII уч. |
IX уч. |
X уч. |
XI уч. |
XII уч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 Потери давления на местные сопротивления, Па
