КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Теплообмен в рекуператорахРекуператор представляет собой теплообменный аппарат, который работает в условиях стационарного теплового состояния. В рекуператоре тепло постоянно передается от остывающих дымовых газов к нагревающемуся воздуху (газу) через разделительную стенку. Полное количество тепла, переданного в рекуператоре, определяют по уравнению: Вт, где – суммарный коэффициент теплопередачи от дыма к воздуху (газу), характеризующий общий уровень теплопередачи в рекуператоре, ; – средняя (по всей поверхности нагрева) разность температур между дымовыми газами и воздухом (газом), К; – поверхность нагрева, через которую происходит передача тепла от дымовых газов к воздуху (газу), . Теплопередача в рекуператорах включает три основные ступени передачи тепла: 1) от дымовых газов к стенке рекуператора; 2) через разделительную стенку; 3) от стенки к нагреваемому воздуху или газу. Тепло от дымовых газов к стенке передается как конвекцией,так и излучением. Локальный коэффициент теплоотдачи на дымовой стороне: , где – коэффициент теплоотдачи от дымовых газов к стенке конвекцией, ; – коэффициент теплоотдачи от дымовых газов к стенке излучением, . Передача тепла через разделительную стенку зависит от теплового сопротивления стенки состояния ее поверхности. Тепловое сопротивление стенки: , где s – толщина стенки, м; – теплопроводность материала стенки . Тепло от стенки к воздуху передается только конвекцией, при нагреве газа как конвекцией, так и излучением. При нагреве воздуха теплоотдача определяется локальным коэффициентом теплоотдачи конвекцией . При нагреве газа коэффициент теплоотдачи: , где – коэффициент теплоотдачи от стенки к газообразному топливу конвекцией, ; – коэффициент теплоотдачи от стенки к газообразному топливу излучением, . Таким образом, суммарный коэффициент теплопередачи: . В металлических рекуператорах обычно пренебрегают величиной теплового сопротивления стенки. В этом случае, суммарный коэффициент теплопередачи: , . В рекуператорах движение газообразной среды может быть противоточное, прямоточное и перекрестное. Графики (рис. 6.3) иллюстрируют изменение температуры поверхности нагрева при противоточной и прямоточной схемах движения.
Рис. 6.3. Схема движения газовых сред в рекуператорах
Из графиков видно, что при противоточном движении температура подогрева воздуха может быть выше конечной температуры дымовых газов , чего не может быть при прямоточной схеме. Одновременно с этим при противотоке температура стенки рекуператора может быть значительно выше, чем при прямотоке. Учитывая это, противоточную схему используют в керамических и металлических рекуператорах (при относительно невысоких температурах отходящих дымовых газов). Прямоточную схему применяют в металлических рекуператорах (при высокой температуре дымовых газов, когда возникает опасность выхода рекуператора из строя). При обоих схемах движения температура дымовых газов и воздуха изменяется по поверхности нагрева, что обусловливает изменение разности температур дымовых газов и воздуха. Поэтому в при определении полного количество тепла, переданного в рекуператоре, используют среднюю разность температур по всей поверхности нагрева . При перекрестной схеме движения , где f – поправочный множитель; – средняя разность температур при противотоке. Поправочный множитель, определяется по номограммам [1, c. 196] в зависимости от , . При увеличении числа ходов в перекрестной схеме движения разность температур приближается к разности температур при противотоке. Если число противоточных ходов больше двух, то среднюю разность температур можно определять как для противоточного рекуператора.
|