<<
>>

ГЛАВА 3. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВА ТВП.

По условиям защиты трубчатого воздухоподогревателя от сернистой коррозии и загрязнения минимальная температура стенки трубы должна быть не ниже точки росы в дымовых газах. Для расчета минимальной температуры стенки в действующих нормах теплового расчета /43/ предусмотрена специальная полуэмпирическая формула:

0,8ЫЛх+о(вГ LcT " О&Ыг + Ыв 7 (ЗД)

где Ыг и Ыв - коэффициенты теплоотдачи по газовой и воздушной

сторонам трубы соответственно, -Ш- ; <$ух- средняя температура

Г) ,/ м К 0

уходящих газов, С; г - температура воздуха на входе, С.

Расчет современных ТВП по формуле (3.1) может давать значительные завышения температуры металла по сравнению с наблюдаемыми (до 15-20°С).

Одна из основных причин неточности расчета заключается в недостаточном учете присущих перекрестному току неравномер- ностей выходных температур сред. Как правило, в ТВП зона с минимальной температурой металла расположена у сопряжения входного воздушного сечения с выходным газовым (точка А на рис. 3.1). Зная температуры газа и воздуха tA в этой зоне, и пренебрегая термическим сопротивлением стенки трубы, можно вычислить

ЫГЭА +datA fo "ч

Однако в ТВП, как и в других перекрестно точных теплообменниках, локальная температура $А на выходе может существенно отличаться от средней температуры дух . Для 4- и 5-ходовых ТВП это отличие в нормативной форлуле (3.1) учтено эмпирическими коэффициентами 0,8 и 0,95. Для современных 2-3-ходовых ТВП, где перекос выходных температур газов достигает Ю0°С и выше, эти постоянные коэффициенты

Рис.3.I. К выводу методики расчёта минимальной температуры стенки в перекрёстноточных теплообменниках.

1. недостаточны. Кроме того, появились новые типы ТВП: каскадные и Z-перекрестные с неравномерными входными температурами воздуха. Особенности этих аппаратов принципиально не учитываются формулой (3.1). Далее в §3.1 будут описаны два варианта новой методики расчета минимальной температуры металла: "общий", применимый не только для котельных ТВП, но и для других перекрестно точных теплообменников, и "упрощенный", ориентированный конкретно на ТВП. Оба варианта учитывают особенности температурных полей в перекрестноточных теплообменниках.

Специалистами неоднократно высказывались предположения о возможном влиянии на минимальную температуру стенки неравномерности локальных коэффициентов теплоотдачи по окружности трубы. Оценка этого влияния выполнена ниже в параграфе 3.2.

<< | >>
Источник: Ямпольский Аркадий Ефимович. Повышение тепловой эффективности и коррозионной стойкости котельных воздухоподогревателей: Дис. ... канд. технических наук : 05.14.05. - М.: РГБ, 2007. 2007

Еще по теме ГЛАВА 3. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВА ТВП.:

  1. § 3.3, Анализ возможностей регулирования температурного режима ТВП.
  2. 3.1. Термические сопротивления теплообменных поверхностей нагрева котлов модульных котельных систем децентрализованного теплоснабжения
  3. Оценка размерного и температурного интервала штатного функционирования сканирующего туннельного микроскопа для изучения отдельных участков поверхности
  4. ГЛАВА 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ТВП И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
  5. ГЛАВА 4. МЕТОДЫ ТЕПЛОВОГО РАСЧЕТА КАСКАДНЫХ ТВП.
  6. ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИК РАСЧЕТА ТЕМПЕРАТУРНОГО НАПОРА В ТВП.
  7. Основные процессы нагрева
  8. Оценка нагрева теплоносителя
  9. § 4.2. Методика проектирования каскадных ТВП.
  10. Модель нагрева алмазного окна мощным лазерным излучением
  11. Вывод уравнения кривой, описываемой вектором необыкновенной волны на выходной поверхности плоскопараллельного элемента из одноосного кристалла при вращении падающего под постоянным углом на входную поверхность луча вокруг нормали
  12. Глава 4. Результаты экспериментальных исследований восстановления рабочей цилиндрической поверхности цапф мельниц
  13. Глава 2. Разработка математической модели оптимизации параметров обработки рабочих цилиндрических поверхностей цапф мельниц