Основы теплотехники. Перенос энергии и массы. Овечкин Б.Б. - 88 стр.

UptoLike

Составители: 

A b
м м м
м
ρ
µ
Ч
=
, мм
2
,
где А =195,625 при Р в Па, коэффициент;
b – расход мазута, кг/ч;
Р
м
– давление мазута, Па;
м
µ
– коэффициент расхода мазута (0,2÷0,3);
м
ρ
– плотность мазута, кг/м
3
(950÷960 кг/м
3
).
Выходное сечение для воздуха
'
в в
в
в
AV P
f
µ ρ
=
, мм
2
,
где
'
A
= 618,75 при Р в Па, коэффициент;
V
в
количество воздуха, пропускаемого форсункой, м
3
/ч;
Р
в
– полный напор перед выходным отверстием, Па;
µ
– коэффициент расхода воздуха (0,7÷0,8);
в
ρ
– плотность воздуха, кг/м
3
.
Кроме этого, в практике используют и комбинированные газомазутные
горелки.
Радиантные трубы
Радиантные трубы применяют для отделения продуктов сгорания
от нагреваемого металла. Существуют два способа муфелирование
металла и муфелирование пламени (радиантные трубы). Радиантные
трубы выполняют из жаростойких хромоникелиевых сталей
(18÷25 % Cr; 13÷25 % Ni) , t
раб.пов
1000
0
С, t
печи
до 900–920
0
С.
Для эффективной работы радиантных труб необходимо добиваться
максимально возможного теплонапряжения поверхности трубы, т.е.
максимального количества тепла, отдаваемого
2
поверхности трубы в
единицу времени. Радиантные трубы бывают одно- и многоветьевые.
Шаг между одноветьевыми 0,5м, между двухветьевыми трубами
0,8м. Расчет числа радиантных труб осуществляют исходя из того
количества тепла, которое должно быть подано в ту или иную зону
печи. Это тепло находят с помощью теплового баланса. Определив
величину теплонапряжения единицы поверхности радиантной трубы,
находят (на всю зону) необходимую поверхность радиантных труб и
затем их число.
Теплонапряжение поверхности радиантных труб:
4 4
100 100
Т М
пр
T T
q C
й щ
ж ц ж ц
к ъ
=
з ч з ч
и ш и ш
к ъ
л ы
, Вт/м
2
,
88