Приход тепла | кВт | % | Приход тепла | кВт | % | ||
1 | Теплота от горениятоплива | 12195,6 | 91 | 1 | Теплота технологического продукта | 6396,78 | 47,8 |
2 | Теплота вносимаяПодогретым воздухом | 802,7 | 5,9 | 2 | Теплота уносимая газами | 5366,56 | 40,1 |
3 | Теплота экзотермических реакций | 376,6 | 3,1 | 3 | Потери тепла через кладку | 575,08 | 4,3 |
4 | Потери тепла излучением через окна и щели | 54,25 | 0,4 | ||||
5 | Потери тепла с охлаждающей жидкостью | 593,02 | 4,4 | ||||
6 | Потери тепла с окалиной | 121,39 | 0,9 | ||||
7 | Потери тепла вследствие непо-лноты химичес-кой сгорания топлива | 143.15 | 1,1 | ||||
8 | Неучтённые потери | 122,3 | 0,9 | ||||
13374,9 | 13371,8 |
Вывод:
1. Погрешность между приходом и расходом составила 0,02%
2. Расход топлива необходимый для нормальной работы печи составил
Для подогрева воздуха используем металлический трубчатый рекуператор, т.к. трубчатые рекуператоры герметичны, их применяют как для подогрева воздуха, так и газа. Рекуператоры изготавливают из углеродистой стали или жаропрочных сталей марок Х5ВФ, Х14, Х17, Х25Т. При этом возможен подогрев газа или воздуха до
и использование продуктов сгорания с температурой перед рекуператором до . Данные характеристики полностью соответствуют условиям проектирования.Исходные данные:
Состав дымовых газов:
В металлических петлевых рекуператорах дым движется горизонтально по борову, а газ –перекрёстным током навстречу дыму , т.е. имеет место перекрёстный противоток.
Находим температуру дыма на выходе рекуператора. Зададим температуру дыма на выходе
. При этой температуре удельная теплоёмкость дымовых газов равна:Теплоёмкость дымовых газов на входе в рекуператор при температуре
, равна соответственно:Теплоёмкость воздуха при температуре
, равна:Теплоёмкость воздуха при температуре
Т.к. прямотрубные металлические рекуператоры являются достаточно газоплотными, то для определения истинного значения
используем следующее уравнение: (53)Среднелогарифмическая разность температур (для противотока) равна:
(54)Для определение поправки на перекрёстный ток находим:
(55)Тогда с учётом поправки равной
(56)Для металлических трубных рекуператоров при использовании инжекционных горелок рекомендуется брать следующие скорости движения дыма и воздуха в рекуператоре:
Общее сечение канала для прохождения газа должно быть:
(57)Общее сечение каналов для прохождения дыма, равно:
(58)Вывод: выбираем секции петлевого рекуператора №1 имеющую поверхность нагрева со стороны дыма
и площадь проходных сечений тогда фактические скорости дыма и газа равны соответственно: (59)Данная секция имеет следующие характеристики:
Данная секция содержит 42 трубы. По ходу движения располагается
труб, с шагом между ними , поперёк 7 труб, с шагом между ними Диаметр труб внутренних рядов с толщиной стенки 4,5 мм. Диаметр труб двух крайних рядов с толщиной стенки 6 мм. Расположение труб в пучке коридорное.Находим коэффициент теплоотдачи от дымовых газов к стенке трубы рекуператора, по следующей формуле:
(60)При средней температуре дыма
. Действительная скорость движения дыма, равна: (61)При
коэффициент кинематической вязкости и теплопроводности дыма соответственно равны: и , определяем критерий Рейнольдса по формуле: (62)По номограммам определяем, что при
, а при и в продуктах сгорания, тогда коэффициент теплоотдачи конвекцией от дыма к стенке трубы, определяется по следующей формуле: (63)Определяем коэффициент теплоотдачи излучением от дыма к стенкам труб рекуператора.
(64)Тогда
Принимаем температуру стенок рекуператора равной
, находим степень черноты (поглощательную способность) дымовых газов при температуре стенки, по следующей формуле: