- •Обозначения
- •Введение
- •1. Оцифровка экспериментальных данных
- •3. Определение расходных параметров
- •4. Определение истинных параметров
- •4.1. Нормативный метод
- •4.2. Расчет через коэффициент скольжения
- •4.3. Метод модели потока дрейфа
- •4.4. Истинные параметры
- •4.5. Методика Миропольского
- •5. Расчет коэффициента теплоотдачи
- •5.1. Экономайзерный участок
- •5.2. Зона поверхностного кипения
- •5.3. Участок ухудшенного теплообмена
- •5.3.1. Итерации по методике з.Л. Миропольского
- •5.3.2. Формула о.В. Ремизова
- •5.3.3. Нормативный метод
- •5.4. Пароперегревательный участок
- •6. Расчет гидравлического сопротивления
- •6.1. Нивелирный перепад давления
- •6.2. Потери давления на ускорение
- •6.3. Потери давления на трение
- •6.3.1. Однофазный поток
- •6.3.2. Гомогенное приближение
- •6.3.3. Реальный двухфазный поток
- •Заключение
4.5. Методика Миропольского
Характер зависимости истинного паросодержания φ в обогреваемых каналах различен для четырех областей относительной энтальпии X.
Рисунок 8 – характер зависимости φ от х при течении пароводяной смеси в канале с подводом тепла
Области I:
где
.
Значение
найдем по формуле (7).
Область II:
где
Область III:
где
Предельное истинное объемное паросодержание определим по формуле:
где S определим по формуле (26).
Область IV:
Рассчитаем каждый участок по длине канала и занесем данные в таблицу 10.
Таблица 10 – Расчет истинного объемного паросодержания по методике Миропольского
Участок |
X |
|
I |
-0,344 |
0,0 |
-0,300 |
0,0 |
|
-0,250 |
0,0 |
|
-0,200 |
0,0 |
|
-0,150 |
0,0 |
|
-0,100 |
0,0 |
|
II |
-0,050 |
0,08 |
-0,020 |
0,16 |
|
0,000 |
0,21 |
|
III |
0,030 |
0,25 |
0,060 |
0,29 |
|
0,090 |
0,33 |
|
0,120 |
0,37 |
|
0,150 |
0,41 |
|
0,180 |
0,45 |
|
0,210 |
0,49 |
|
0,240 |
0,53 |
|
0,270 |
0,57 |
|
0,300 |
0,61 |
|
0,330 |
0,65 |
|
0,340 |
0,66 |
|
IV |
0,35 |
0,67 |
0,4 |
0,72 |
|
0,45 |
0,76 |
|
0,5 |
0,79 |
|
0,55 |
0,82 |
|
0,6 |
0,85 |
|
0,65 |
0,88 |
|
0,7 |
0,90 |
|
0,75 |
0,92 |
|
0,8 |
0,94 |
|
0,85 |
0,96 |
|
0,9 |
0,97 |
|
0,95 |
0,99 |
|
1 |
1,00 |
Рисунок 9 – зависимость ф(x) по методике Миропольского
5. Расчет коэффициента теплоотдачи
5.1. Экономайзерный участок
Для экономайзерного участка для начала определим число Нуссельта по формуле Б.С. Петухова:
где
,
.
Коэффициент теплоотдачи же найдем по следующей формуле:
На участке развитого поверхностного кипения коэффициент теплоотдачи найдем по формуле:
Температуру стенки найдем по уравнению Ньютона – Рихмана.
Таблица 11 – Коэффициент теплоотдачи на экономайзерном участке
Z |
i, |
X |
Tср, °С |
Re |
|
Tw, °С |
-3,500 |
1320 |
-0,53 |
297 |
247619 |
15791 |
329 |
-3 |
1365 |
-0,47 |
305 |
256402 |
16097 |
336 |
-2,000 |
1454 |
-0,36 |
321 |
275980 |
16909 |
351 |
-1,5 |
1499 |
-0,30 |
328 |
286201 |
17437 |
357 |
-1,000 |
1543 |
-0,24 |
335 |
297604 |
18110 |
363 |
-0,5 |
1588 |
-0,19 |
341 |
309097 |
20791 |
365 |
-0,300 |
1606 |
-0,16 |
344 |
316073 |
19647 |
369 |
-0,2 |
1615 |
-0,15 |
345 |
318318 |
19756 |
370 |
-0,100 |
1624 |
-0,14 |
346 |
320595 |
19995 |
371 |
-0,8 |
1561 |
-0,22 |
338 |
303242 |
18491 |
365 |
-0,600 |
1579 |
-0,20 |
340 |
306980 |
18883 |
367 |
-0,4 |
1597 |
-0,17 |
342 |
311677 |
19106 |
368 |
-0,200 |
1615 |
-0,15 |
345 |
318318 |
18782 |
372 |
0 |
1633 |
-0,13 |
347 |
323370 |
20230 |
372 |
0,100 |
1642 |
-0,12 |
348 |
326195 |
20546 |
372 |
0,2 |
1651 |
-0,10 |
349 |
329069 |
18502 |
376 |
0,300 |
1660 |
-0,09 |
350 |
331994 |
18507 |
377 |
0,4 |
1669 |
-0,08 |
351 |
335473 |
18512 |
378 |
0,600 |
1686 |
-0,06 |
353 |
342131 |
18523 |
380 |
0,8 |
1704 |
-0,04 |
355 |
350698 |
18533 |
382 |
0,900 |
1713 |
-0,02 |
355 |
350698 |
18533 |
382 |
1 |
1722 |
-0,01 |
356 |
355144 |
18538 |
383 |
