СОВ-5 Аэродинамический расчет газовоздушного тракта автономных источников теплоснабже-ния

Данные расчеты являются поверочными для следующий условий:

-Тягу определяют при минимальной пропускной способности дымохода (при высокой температуре наружного воздуха)

- Температуру внутренней поверхности дымохода определяют при минимальной температуре наружного воздуха.

Выбранное конструктивное решение системы удаления продуктов сгорания считаются удовлетворительными, если выполнены следующие условния:

- для дымоходов, эксплуатируемых под разрежением:

Разрежение на входе продуктов сгорания в дымоход больше или равно необходимому разряжению

Pz=Pн-Pr-Pl>=Pw+Pfv+Pв=Pze;

Разрежение на входе продуктов сгорания в дымоход больше или равно потерям давления в воздушном тракте

Pz>=Pв

-Для дымоходов эксплуотируемых под напором:

Подпор на входе продуктов сгорания в дымоход меньше или равен максимальному напору на входе продуктов сгорания в дымоход

Pzu=Pk-Pн+Pl<=Pwu-Pв-Pfv=Pzue

Подпор в соединительной трубе и дымоходе не превышает допустимого изб. Давл.

Pzu<=Pzexcess

Pzu+Pfv<=Pzvexcess

-Температура внутренней поверхности дымохода на отметке выпускного отверстия выше или равна макс. Доп. Темп-ре

Tiob>=Tg

При наличии доп. Изоляции участка температура перед изоляцией выше и равна минимально допустимой.

Tirb>=Tg

Где, Pfv –разряжение на входе в соединительную трубу

Pн – естественная тяга

Pl – ветровое давление

Pr – потери давления в дымоходе

Pw – минимальное разряжение теплогенератора

Pz – разряжение на входе продуктов сгорания в дымоход

Pze – необходимое разряжение на входе продуктов сгорания в дымоход

Pwu-необходимый подпор для теплогенератора

Pzu-подпор на входе продуктов сгорания в дымоход

Pzue-максимальный подпор на входе продуктов сгорания в дымоход

Pzexcess-макс. Доп. Давл. Определяемое параметром дымохода

Tiob-температура внутренней поверхности стенки дымохода на отметке выпускного отверстия в стационарных условиях

Tirb-температура внетренней поверхности непосредственно перед доп. Изоляцией

Tg – принимается равной температуре конденсации
СОВ-9. Определение количества воздуха, необходимого для сжигания газа

Вспомним стехиомет-рические уравнения горения в воздухе:

-водорода

 
 


т.е. для сжигания одного м3 газа необходимо 2.38 м3 воздуха;

-метана

 
 


т.е. для сжигания одного м3 газа необходимо 9.52 м3 воздуха.

С помощью таких уравнений определяют теоретически необходимое коли-чество воздуха, необходимое для сжигания газа Vm.

Запишем общее уравнение для определения теоретически необходимого коли-чества сухого воздуха при сжигании сложного газа

 
 


здесь О2 – количество кислорода, содержащегося в самом газе;

С2Н4, С3Н6, С4Н8 – воздух для сжигания непредельных угллеводородов, входящих в состав газа, соответственно, этилен, пропилен, бутилен;

Н2, СО и т.д. – процентное содержание простых газов в сложном.

На практике для обеспечения полного сгорания топлива вследствие несовер-шенного смешения газа с воздухом требуется несколько большее количество во-здуха, чем определено стехиометрическими уравнениями. Действительное коли-чество воздуха определится по формуле

Vд = αVт,

где α – коэффициент избытка воздуха.

В теплотехнической литературе чаще употребляется термин «избыток воздуха», хотя правильнее «расход воздуха», особенно при сжигании газа с α<1.

Чем меньше α, тем выше температура горения, следовательно α не должен быть слишком большим, но должен обеспечивать полное сгорание топлива.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: