Расчёт горелки низкого давления
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Для расчёта газовой горелки принимаем мощность огнеупорного туннеля равную 80 кВт, Qн = 35522 кДж/м3, плотность газа 0,723 кг/м3, tг=10 °С, Vo=9,07 м33. Коэффициент избытка первичного воздуха α=0,6. Давление газа 2 кПа.

1) Определяем расход газа:

 

 

2) Определяем скорость выхода газа из сопла, приняв коэффициент расхода сопла μ=0,9

 

 

3) Рассчитываем площадь и диаметр сопла

 

 

4) Определяем коэффициенты эжекции

 

 

5) Учитывая достаточно высокое давление газа перед горелкой, принимаем эжекционный смеситель укороченного типа, с коэффициентом потерь К=3,0

6) Принимаем коэффициент расхода огневых отверстий головки μ0=0,8 и находим коэффициент сопротивления огневых отверстий

 

 

7) Рассчитываем коэффициент К1, учитывающий потери в головке горелки, принимая температуру подогрева гозовоздушной смеси на выходе из головки горелки Тсм=373К

 

 

8) Рассчитываем оптимальное значение суммарной площади выходных отверстий горелки

 

9) Рассчитываем скорость выхода газовоздушной смеси из огневых отверстий

 

 

10) Для Wо и α=0,6 значение диаметра огневых отверстий равно d=6 мм; Wотр=2,95 м/с

11) Находим количество огневых отверстий

 


12) Шаг отверстий принимаем S=20 мм, находим длину головки горелки

 

 

13) Определяем оптимальный диаметр горловины смесителя

 

 

Диаметр горловины будет равен

 

 

14) Рассчитываем остальные размеры смесителя:

– диаметр входного конфузора

– длина входного конфузора

– диаметр на выходе из диффузора dд=1,4 dг=135,8

– длина диффузора lд = 3,8 dг = 570 мм

– длина смесителя lсм = 1,6 dг =155,2 мм

– длина эжекционной смесителя lэж = 5,6 dг = 543,2 мм

– Радиус сопряжения конфузора с горловиной R=2,4 dг = 232,8 мм

– общая длина газовой горелки L= lэж+ lсм=543,2+155,2=698,4

 

 




Список использованных источников

 

1. Ионин А.А. Газоснабжение – М.: Стройиздат, 1989 г. – 439с

2. СНиП 42.01–2002 Газораспределительные системы. М.: Стройиздат, 1987 г.

3. Прохоров С.Г. Примеры расчёта газовых горелок. – Пенза: ПГАСА, 2000 г.

4. СНиП 23–01–99 Строительная климатология.

5. СНиП 2.04.07–86* Тепловые сети.

6. СП 42–101–2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полимерных труб.

7. Стаскевич Н.Л., Северинец Г.Н. Справочник по газоснабжению и использованию газа – Л.: Недра, 1990 г.

8. Учитель И.Л., Ярошенко В.Н., Гладких И.И., Капочкин Б.Б. Основы неогеодинамики. Сети газопроводов как элемент деформационного мониторинга // Одесса, Астропринт, 2001. – 144 с.

9. Капочкин Б.Б., Нагребецкий В.С., Кучеренко Н.В. Эндогенные причины обрушения строений в г. Одессе. – Материалы 3-ей конференции ОРАН. – Одесса. – 1999 г. – Астропринт.- с. 93–94.

10. СП 42–103–2003: Особенности проектирования наружных газопроводов из полиэтиленовых труб.

Дата: 2019-11-01, просмотров: 233.