锅炉设备的通风计算
流通截面等数据均以锅炉额定负荷下的热力计算数 据确定。 我国工业锅炉烟风道阻力计算的方法用原苏联1977版体 系。
第八章 锅炉设备的通风计算
第一节 通风的作用和方式
一、通风: 是一个连续将锅炉所需的空气送入,不 断补给锅炉以燃烧之用,不断把烟气排 走的过程。
二、机械通风方式 1. 负压通风 在烟囱前设引风机克服烟风道阻力。
p
w2
2
阻力系数根据管束结构而定。
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横向冲刷光管管束,顺列:ζ=ζ0 Z2 ζ0 ——单排管子的阻力系数,与s1/d、s2/d、雷诺数Re、比值
(s1-d)/(s2-d)有关;
Z2 ——管束的纵向排数 错列: ζ=ζ0 ( Z2+1)
ζ0 ——单排管子的阻力系数;与s1/d、s2/d、雷诺数Re、 比值 (s1-d)/(s2-d)有关;
k-s --扩散系数 4-12查得;
---局部阻力系数,按突扩求得
jk
4-11查
得。
1当两侧扩散角不同时
扩散角的计算 按较大一侧计算
2天圆地方;天方地圆
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表8-2 截面变化时的阻力系数
第八章 锅炉设备的通风计算
表8-2 截面变化时的阻力系数
续表
第八章 锅炉设备的通风计算
续表
第八章 锅炉设备的通风计算
图8-11
第八章 锅炉设备的通风计算
图8-12
第八章 锅炉设备的通风计算
图8-13
第八章 锅炉设备的通风计算
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2. 转弯阻力 通道中所有转弯的阻力系数按下式通式:
k zy BC
k ---粗糙度影响修正; zy---转弯的原始阻力系数,取决于形状
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图8-1平衡通风沿程的风压变化
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第二节 通风计算的原理和基本方法
原理:伯努利方程
不可压缩流体元流能量方程
p1
12
2
gz1
p2
22
2
gz2
hsl
(1)
p整2 p1—理—得相:(对p2 截p1面) 处2 的22 绝12 对 压g(z力2 z1) hsl 0(2)
道烟道的阻力分别由送、引风机承担。 特点:a. 送风道正压,但不很大
b.炉膛及烟道负压,负压值也不很大 优点:有效地送入空气,又使炉膛及全部烟
道在合理的负压下运行;锅炉房的安 全卫生条件好;漏风量小。 这种通风方式在目前供热锅炉中最常见。
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三、通风计算的目的: 克服烟风道中的阻力, 给烟、风增加能 量,选择合适的风机,
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第4章 锅炉设备的通风计算
一、学习目的 1、掌握烟风道通风阻力计算的方法 2、掌握应用线算图计算后进行修正的内容 二、重点
烟风道通风阻力计算的原理和方法
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送风 (给风)
一 、通风包括 排烟 (引风) 通风是锅炉的“呼吸”器官,是调整锅炉
出 的手段,是锅炉正常运行的保证。 二 通风方式: 1.自然通风:由密度差形成的自生风力克
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特点:炉膛内负压高,烟风道风均为负 压,锅炉房卫生好。
2. 正压通风 在空气预热器入口处设置风机,无引风机
特点:风机经过的空气是洁净的,而炉子烟 风道为正压,无漏风,但若炉墙、烟 道不严,造成冒烟,锅炉房的卫生条 件不好。
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3.平衡通风 同时设送、引风机,克服两者的弱点。送风
Pa
hhxh横mc向摩冲擦刷
h jb局部
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Pa hzs
——由于介质密度变化而产生的流动压头,又叫自生 风力
hsd ——由于通道截面变化或介质温度变化所致。而截
面很变小化的归,于可局以部忽阻略力。,而实际上有温度变化导致的hsd是
介质速度变化
通道截面变化
介质温度变化 比容变化
p
w2
2
ζ—— 局部阻力系数。
其他符号同前
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ζ—— 局部阻力系数。 局部阻力可以分为 如下几种:
1. 截面改变----截面变化,ζ在表4-2查得。
截面突然变化,突突然然变变大小 ζ由4-11查得
1圆锥扩散
扩散管 2棱锥扩散
3平面扩散
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ks ks jk
图8-7 横向冲刷顺列管束的阻力系数
第八章 锅炉设备的通风计算
图8-7 横向冲刷顺列管束的阻力系数
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图8-9 横向冲刷错列管束的阻力系数
第八章 锅炉设备的通风计算
图8-9 横向冲刷错列管束的阻力系数
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(三)局部阻力 气流通过截面或方向变化的通道时产生 的阻力,同时也有沿程摩擦阻力。两者 应分别计算。
Z2 ——管束的纵向排数
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表 8-1 沿程摩擦阻力系数
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8-3 纵向冲刷光管束的摩擦阻力系数
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图8-4 标准大气压(101325Pa) 下空气的动压头
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图8-5 空气预热器纵向冲刷时的摩擦阻力
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服锅炉烟风道的阻力。仅用于小型、立 式、无尾部受热面的锅炉。
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2.机械通风:由风机给烟气或空气加压, 克服炉内的阻力。
没尾部受热面的小型锅炉
用于
容积较大的锅炉
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通风计算的目的: 确定锅炉烟风系统的全压降,为选择送、
引风机提供可靠的依据。 注:在通风阻力计算中,烟风系统各部分介质流量、t、
和相对曲率半径; B---弯头角度有关的系数 C---弯头截面形状参数正圆方形形 C=1
z 2 z1——相对截面处海拔高度或距离基准面 的高度
22—12 —相对截面处的介质流速 ——相对截面处的平均介质密度
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图8-2 任意烟风道简图
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则两截面的总压降 为:
H hz1 hz2 hsl hsd hzs
hsl
——两截面间介质的流动阻力
归于局部阻力(略去)
速度变化
hzs ( k )g(z2 z1 )
hzs 可正、可负、可为零。
Hale Waihona Puke 气流上升为正z0气流下降为负z0
水平烟风道z
0
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二 .阻力计算 (一)沿程摩擦阻力
若介质温度变化 不大或没有变化时:
p f
(二)横向冲刷管束阻力
l de
w2
2
p
w2
2
基本公式: