
Расчет потерь давления на дымовом тракте
Определим суммарные потери давления на пути движения продуктов сгорания от рабочего пространства печи до шибера (рис. 2).
Рис. 2. Схема дымового тракта методической печи: 1 – печь; 2 – вертикальные каналы; 3 – рекуператор; 4 – боров; 5 – шибер
Количество
продуктов сгорания 12,995 м3/с,
плотность дымовых газов 1,24 кг/м3,
размеры рабочего пространства в конце
печи 3,55x2,15 м2,
температура дыма в конце печи 1323 К,
температура дыма в вертикальных каналах
,
падение температуры дыма в рекуператоре
ΔТр
=
514,75 К.
Потери давления в вертикальных каналах складываются из потерь на трение, местных сопротивлениях и преодоление геометрического давления
.
Скорость движения дымовых газов в конце печи с учетом уменьшения сечения рабочего пространства печи за счет нагревающихся заготовок толщиной 0,1 м составит
Скорость
движения в вертикальных каналах принимаем
равной
.
Тогда площадь сечения каждого канала
Размеры вертикальных каналов принимаем следующими: длина а = 1 м, ширина b = 0,8 м и высота Нверт = 3 м. Тогда приведенный диаметр
Потери давления на трение
где для кирпичных каналов λ = 0,05.
Потери давления при повороте на 90˚ с сужением
где ζ = 2 (приложение V, №8) для случая b2/b1 = 0,5 и a/b1 = 0,26.
Потери на преодоление геометрического давления
где ρв = 1,29 кг/м3 – плотность воздуха.
Суммарные потери давления в вертикальных каналах
Определяем
потери давления при движении дымовых
газов от вертикальных каналов до
рекуператора, которые складываются из
потерь при повороте на 90˚ с изменением
сечения из вертикальных каналов в боров,
потерь на трение и поворот на 90˚ в борове
без изменения сечения, т.е.
.
Скорость движения дыма в борове принимаем ωб0 = 2,5 м/с. Сечение борова
Ширину
борова сохраняем равной длине вертикальных
каналов b = 1 м. В этом случае высота борова
.
Приведенный
диаметр борова
.
Принимаем
падение температуры дыма равным 2 К на
1 м длины борова. При длине борова от
вертикальных каналов до рекуператора
11 м падение температуры дыма равно 22 К.
Температура дыма перед рекуператором
.
Средняя
температура дыма в борове
.
Потери давления на трение
Потери давления при входе в боров
где ζ = 1 для случая b2/b1 = 1,68/1 = 1,68 и h/b2 = 5,2/1,68 = 3,09 (см. прил. V, №8). Коэффициент ζ получаем при помощи интерполяции.
Потери давления при повороте борова на 90˚
где ζ = 0,26∙1∙0,85 = 0,221 для h/b = 3,09 (см. прил. V, №6).
Суммарные потери давления на участке от вертикальных каналов до рекуператора
Потери давления в рекуператоре складываются из потерь при внезапном расширении на входе, потерь при внезапном сужении на выходе из рекуператора и потерь давления при поперечном омывании дымом коридорного пучка труб.
Размеры
камеры для установки рекуператора равны
4х6 м2,
диаметр труб d = 76 мм, S1
= 165 мм S2=
150 мм. Температура дыма на входе в
рекуператор
,
на выходе
.
Средняя температура дыма в рекуператоре
Тр
= (1273+758,25)/2 = 1015,62 К. Скорость движения
дыма в рекуператоре принята равной
,
а скорость движения дымовых газов до и
после рекуператора принимаем 2,5 м/с.
Число рядов труб по глубине пучка n = 9.
Потери давления при внезапном расширении
при входе в рекуператор
где ζ = (1 – F1/F2)2 = (1 – 5,2/24)2 = 0,61 (прил. V, №6).
При поперечном омывании дымом коридорного пучка труб (прил. V)
где ζ = 0,99, при ζ0 = 0,11 (рис. 14).
Потери давления при внезапном сужении на выходе из рекуператора
где
ζ = 0,46 (прил. V,№4)
для случая F1/F2
= 0,22, а скорость движения дыма в камере
рекуператора за трубами
.
Потери давления в рекуператоре
Определим потери давления на участке от рекуператора до шибера. Принимаем падение температуры дыма на этом отрезке 1,5 К на 1 м длины борова.
Тогда
средняя температура дыма на этом участке
.
При том же сечении борова, что и до рекуператора, потери на трение составят
Общие потери давления при движении продуктов сгорания от рабочего пространства до шибера