Учебно-методическое пособие по курсовому и дипломному проектированию для студентов
Download 1.41 Mb.
|
IkSo06GfkiHNMXeK274
W б W max (1 0, 01 N
0, 012 CO ). (6.5) W действ W б K K K , (6.6) н н d t р 60 где Kd – коэффициент, учитывающий влияние диаметра струйного насадка (скорость распространения пламени возрастает с увеличе- нием диаметра трубы) (рис. 6.1); Kt – поправка на влияние температуры смеси (с повышением температуры скорость распространения пламени увеличивается) T t n Kt нас , где n = 1,7…2. T Рис. 6.1. График поправки Kd скорости распространения пламени в трубах разных диаметров Для неохлаждаемых горелок можно принимать Kр = 1,3…1,5. Учи- тывая возможность регулирования газовоздушной смеси с соотно- шениями объемов газа и воздуха в пределах от 15 до 100 % номи- нальной производительности, вводится поправочный коэффициент глубины регулирования K Vmax . р Vmin Коэффициент Kр зависит от режима работы газоиспользующей установки. Для промышленных печей и котлов Kр = 2…4. 61 Определяется, с какой скоростью будет выходить газовоздушная смесь из отверстий насадка горелки Wнас: Wнас Vсм fнасnнас 3600 , м/с, (6.7) где Vсм – расход газовоздушной смеси: V V V V Tо tв , м3/ч; (6.8) см г о г Tо fнас – живое сечение насадка для прохода газовоздушной смеси: d 2 2 fнас 1 , см ; (6.9) 4 nнас – число элементов в горелке. Проверяется выполнение условия Wнас > Wндейств. Определяется необходимое давление газа перед горелкой W 2 P с о , Па, (6.10) г 22 где Wс – скорость истечения газа из сопла: Wс Vг nнас fсnс 3600 , м/с; (6.11) ρо – плотность газа, кг/м3; μ – коэффициент скорости истечения, для просверленных отвер- стий может приниматься равным 0,75; fс – живое сечение сопла, см2; nс – число газовых отверстий в элементе. Проверяется соответствие давления газа рекомендациям (табл. 6.1). 62
Таблица 6.1 Расчетные характеристики смесительных горелок низкого и среднего давления
Определяется площадь сечения газовых трубок fтр при скорости движения газа в них Wтр = 10 м/с: f 3600n W Vг 104 тр тр тр , см2, (6.12) W амбр Vсм см T о , (6.13) см 3600 Fамбр 63
см где tамбр – температура смеси в амбразуре принимается больше тем- пературы воспламенения (для метана предельная температура вос- пламенения равна 850 °C); Fамбр – поперечная площадь сечения амбразуры (форма амбразу- ры смесительной горелки является цилиндрической, что дает воз- можность сосредоточить пламя на стенках амбразуры и при форси- рованной работе горелки исключает отрыв пламени): Fамбр D2 4 , см2. (6.14) см Скорость W амбр должна быть менее 30 м/с. Определяется необходимое давление воздуха гор в перед горел- P кой как сумма потерь давления от местных сопротивлений и давле- ния воздуха перед смесительной камерой: Pгор P P P , Па, (6.15) в вх пов в где Pвх – потеря давления на входе воздуха в горелку от расширения потока, определяется по формуле (6.16), Па; Pпов – потеря давления на повороте струи воздуха в горелке, определяется по формуле (6.20), Па; Pв – давление воздуха перед смесительной камерой, определяет- ся по формуле (6.22), Па. ширении: D2 2 вх 1 в , (6.17) D2 64
где Dв – диаметр воздушного отверстия, мм; D – диаметр амбразуры, мм; Wвх – скорость входа воздуха: V V Tо tв Vвозд о г Tо Wвх D2 , м/с; (6.18) 3600 0, 785D2 3600 в в 4 ρв – плотность воздуха: Tо , кг/м3, (6.19) в во Tо tв P Wгор P , Па, (6.20) пов пов 2 в где пов – коэффициент местного сопротивления при повороте по- тока; по экспериментальным данным пов = 1,4…1,5; Wгор – скорость воздуха в горелке: Wгор Vвозд 3600 ( fгор nfтр ) , м/с, (6.21) (W нас )2 Pв в в , Па, (6.22) 2 2 в где W нас – скорость воздуха в насадке: в W нас Vвозд , 3600 fнас nнас м/с, (6.23) 65 ПРИМЕР 5. Рассчитать газовую горелку низкого давления с при- нудительной подачей воздуха, предназначенную для сжигания газа следующего химического состава: CH4 – 85 %; C2H6 – 5 %; CO2 – 3 %; N2 – 7 %. Плотность газа ρо = 0,75 кг/м3; низшая теплота сгорания Qн = 33 651 кДж/м3; теплопроизводительность горелки Qг = 700 кВт; расход газа горелкой Vг = 75 м3/ч; теоретически необходимое коли- чество воздуха для сжигания 1 м3 газа Vо = 9,0 м3 возд./м3 газа; ко- эффициент избытка воздуха α = 1,05. г Решение. Принимаем к установке двухпроводную горелку типа ГА конструкции Мосгазниипроекта (рис. 6.2) со следующими основ- ными техническими характеристиками: шифр 1229; Q ном = 610 кВт; стий в элементе nс = 8 шт. Размеры насадка d1 = 53 мм; сопла dс = 3,1 мм; амбразуры dамбр = 320 мм; входного отверстия для газа Dг = 88,5 мм; воздушного отверстия Dв = 181 мм (табл. 6.2). Определяем по (6.3), (6.4) содержание метана и этана в горючей смеси, считая, что сумма горючих компонентов составляет 100 %: yCH 4 85 100 100 10 = 94,4 %, yC2H6 5 100 100 10 = 5,6 %, (Б = N2 + CO2 = 7 + 3 = 10 %). Содержание этих газов в смеси с воздухом, дающее максималь- Определяем по (6.2) содержание сложного газа в смеси, обеспе- чивающее максимальную скорость распространения пламени: l max 94, 4 5, 6 10,1 %. 94, 4 5, 6 10,5 6,3 66
67 Рис. 6.2. Смесительная горелка типа ГА конструкции Мосгазниипроекта: 1 – газовая камера; 2 – газовый патрубок; 3 – газовая трубка с наконечником; 4 – штуцер для манометра (воздух); 67 5 – футеровка; 6 – воздушный патрубок; 7 – штуцер для манометра (газ); 8 – смотровая труба 68 Таблица 6.2 Основные технические характеристики горелок ГА конструкции Мосгазниипроекта
68 Примечание. Коэффициент рабочего регулирования горелок для низкого давления 4, для среднего давления 3,2. По формуле (6.1) находим максимальную нормальную скорость распространения пламени для газа заданного состава 0,37 94, 4 0, 40 5, 6 W max 10,1 10,5 6,3 0,37 м/с. н 94, 4 5, 6 (W max нCH4 = 0,37 м/с; W max нC H 2 6 = 0,40 м/с). Поскольку в газе балласт составляет более 5 %, то в полученное н значение W max вводим поправку на балласт по формуле (6.5): н W б 0,37 (1 0, 01 7 0, 012 3) 0,33 м/с. Коэффициент, учитывающий влияние струйного насадка, для принятой горелки с d1 = 53 мм Kd = 1,2 (см. рис. 6.1). Принимаем поправку на влияние температуры смеси Kt = 1,5 и поправочный коэффициент глубины регулирования Kр = 4,0. Тогда действитель- ная скорость распространения пламени в реальных условиях по формуле (6.6): н W действ 0,33 1, 2 1,5 4 2,38 м/с. Определяем расход газовоздушной смеси по (6.8): Wсм 75 1, 05 9, 0 75 273 25 849 м3/ч, 273 сечение одного насадка для прохода газовоздушной смеси по фор- муле (6.9): fнас 3,14 5,32 4 22 см2 69 и скорость выхода газовоздушной смеси из отверстий насадка го- релки по (6.7): Wнас 849 22 104 8 3600 13, 4 м/с.
н Таким образом, Wнас > W действ, что исключает проскок пламени. Определяем сечение сопла fс 3,14 3,12 102 4 7,54 102 см2. Скорость истечения газа из сопла по (6.11) Wс 75 8 7,54 102 104 8 3600 43,17 м/с и необходимое давление газа перед горелкой по (6.10): 43,172 0,8 Pг 2 0, 752 1325,3 Па, что соответствует рекомендуемым значением (табл. 6.1). Определяем площадь сечения газовых трубок по (6.12): 75 104 2 откуда fтр 3600 8 10 2, 6 см , dтр 1,82 см. Fамбр 70 3,14 322 4 804 см2 и проверяем скорость выхода газовоздушной смеси из амбразуры по выражению (6.13): 849 273 900 104 273 Wамбр 3600 804 12, 6 м/с, что соответствует допустимым пределам (табл. 6.1). Определяем ско- рость входа воздуха в горелку по (6.18): 1, 05 9 75 273 25 вх W 273 8,36 3600 0, 785 18,12 104 м/с, коэффициент местного сопротивления при внезапном расширении находим по (6.17): 1812 2 вх 1 3202 0, 46, а плотность воздуха по (6.19): 1, 293 273 1,185 кг/м3, в 273 25 потерю давления на входе воздуха в горелку по (6.16): 8,332 Pвх 0, 46 1,185 19, 0 Па. 2 Находим по (6.21) скорость воздуха в горелке 1, 05 9 75 273 25 104 Wгор 3600 (0, 785 32 273 2 8 0, 785 1,8 2 2, 74 м/с, 71
потери давления на повороте струи воздуха в горелке по (6.20): 2, 742 Pпов 1,5 1,185 6, 67 Па. 2 Определяем по (6.23) скорость воздуха в насадке 1, 05 9 75 273 25 104 W нас 273 12, 2 м/с. в 3600 0, 785 5,32 8 Определяем по (6.22) давление воздуха перед смесительной ка- мерой 12, 22 Pв 0, 62 2 1,185 245 Па. В результате необходимое давление воздуха перед горелкой по формуле (6.15) будет равно в Pгор 19, 0 6, 7 245 270, 7 Па. Download 1.41 Mb. Do'stlaringiz bilan baham: |
ma'muriyatiga murojaat qiling