КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Значения коэффициентов А и Б
Потери теплоты от химического недожога топлива (Q Q где Q VСО – объем оксида углерода, получающегося при сгорании единицы количества топлива, м3/м3 или м3/кг; Q В камерах сгорания и топках при нормальной их работе химический недожог сводится практически к нулю, а в дымовых газах содержится лишь небольшое количество окиси углерода. Для газообразного и жидкого топлива Q Потери теплоты от механического недожога топлива (Q Для определения величины потерь теплоты с очаговыми остатками можно воспользоваться формулой Q где Q z – доля горючих элементов в очаговых остатках; mз – количество очаговых остатков (зола, шлак), кг; Q Приближенно можно принимать величину потерь теплоты от механического недожога топлива равной 0,02...0,06 Q Потери теплоты в окружающую среду наружными ограждениями аппарата (Q Q где Q α i – коэффициент теплоотдачи от i -ro элемента ограждения аппарате к окружающему воздуху, учитывающий как лучистую, так и конвективную составляющие теплового потока, Вт/(м2ּК); F i – площадь поверхности i -ro элемента ограждения, м2; t i – средняя температура i -ro элемента ограждений, ºC; tв – температура окружающего воздуха, ºС; τ – время работы аппарата, с. В процессе разогрева аппарата температура наружной поверхности элемента ограждения (стенки) изменяется от t t i = В стационарном режиме работы аппарата температура стенки не изменяется и равняется установившейся конечной температуре (t i = t Коэффициент теплоотдачи от наружных стенок аппарата в окружающую среду определяется по средней температуре и имеет различные значения для периода разогрева и стационарного периода работы аппарата. В общем случае коэффициент теплоотдачи (α) определяют по критериальным уравнениям подобия для свободной конвекции в неограниченном пространстве, с помощью которых вычисляют конвективную составляющую коэффициента теплоотдачи αк и по уравнению Стефана- Больцмана – лучистую составляющую αл α = αк + αл, (6.28) где αк, αл – коэффициенты теплоотдачи конвекцией и лучеиспусканием, Вт/(м2ּК). При определении коэффициента теплоотдачи конвекцией прежде всего необходимо выяснить характер теплообмена: происходит ли он при вынужденном или свободном движении воздуха относительно теплоотдающей поверхности. Отдача теплоты стенками аппарата в окружающую среду, как правило, проходит при свободном движении воздуха (естественной конвекции), поэтому определяющими являются критерии Грасгофа (Gr) и Прандтля (Pr). Gr = β Pr = где β – коэффициент объемного расширения (для воздуха β = g – ускорение свободного падения, м/с2; l – определяющий размер, м;
ν – коэффициент кинематической вязкости воздуха, м2/с; μ – коэффициент динамической вязкости воздуха, омывающего поверхность теплоотдачи (μ = ν ּ ρ), Па ּ с; ср – изобарная теплоемкость воздуха, кДж/(кг ּ К); λ – коэффициент теплопроводности воздуха, Вт/(м ּ К); ρ – плотность, кг/м3. Физические константы воздуха, входящие во все критерии подобия, берутся из табл. 6.4 при средней расчетной температуре tр пограничного слоя воздуха у теплоотдающей поверхности: tр = где tст, tв – соответственно температура стенки и воздуха, ºС. Таблица 6.4
Дата добавления: 2015-06-30; Просмотров: 935; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |