IMAG0998

IMAG0998



- 24 -

^©wodowane tarciem gazów o ściany komina, r statyczny c0 * H< Tp " Tg&J*

#4*1* <


-    wysokość komina [a], mierzona od poziomu rusztu pale-

• ciężar 1 powietrza [kG/m3] przy temperaturze powie* trwa zewnętrznego tp

273 Ino

% “ 573 + tp |

-    oięiar 1 a3 powietrza [kG/m3] przy t = 0°G,

-    ciężar 1 m3 gazów spalinowyoh [kG/m3] przy temperaturze t__

go

| 273 |

go


®gśr _ 27TTt

•go

fgo


-    ciężar 1 m3 gazu spalinowego [kG/m3] przy t » I^C,

-    średnia temperatura gazów w kominie

go

- temperatura gazów spalinowyoh przy wlooie do komina, tg - temperatura gazów spalinowyoh przy wylooie z komina. Opory bezwładnośol masy gazów w kominie

°b


gdzie:

t - średnia prędkość [m/s] przepływu gazów w kominie, g - przyśpieszenie ziemskie, g = 9*81 m/s2.

Opory tarcia gazów o ściany komina

Ct


H

" 100


k°f3H

IW4


°b


H

W

k°,314

7*731? i


gdzih:

k - wskaźnik chropowatości wewnętrznej powierzchni (drąży) komina: np. dla cegły k =* 10, dla betonu k » 7, dla sta-li k i 5,

d ^średnia średnica [mj komina w świetle jego drąży.

Ciężar powietrza można przyjmować:    = 1,293 kG/m3.

Ciężar gazów spalinowyoh o zawartości 10% C02 wynosi:

a

dla węgla kamiennego    ~ 1»325 kG/m ,

dla węgla brunatnego flgo *» 1,270 kG/m3,

Temperatury gazów spalinowyoh przyjmuje się następująco: td - według danych (np. katalogowych) projektanta kotła parowego,

t - z przybliżonego "obliczenia, przyjmując że gazy w kominie,

® przy ich temperaturze do 200”C, ochładzają się o 0,5°C na każdy metr wysokości komina, a przy temperaturze wyższej* od 300°C - o 1°C/m wysokości komina.

Szybkość przepływu gazów w kominie o wysokości H = 50 r i 80 m można przyjmować wg wzoru v = 0,1 H m/s, który znajduje zastosowanie w praktyoe również dla kominów niższyoh od 50 ,m* Natomiast w kominach wyższy oh niż 80 m przy ciągu natu-ralnym przyjmuje się do obliozeń v = 8 m/s.

Szersze omówienie zagadnień związanych z ekonomiczną eksploatacją urządzeń ogrzswozyoh i technologicznym projektowaniem kominów przemysłowych podano w pracy [5^•

Przykład: Obliczyć wielkość siły ciągu naturalnego w kominie żelbetowym o wysokości 100 m i średniej średnicy jego drąży 5,0 m. Komin ma wykłajizinę szamotową na oałej wysokości, a temperatura gazówfp ióh wlotu do komina (przy opalaniu kotłów węglem kamiennym) wynosi 420°C.

Przyjmujemy* Tfp0 = |g||p kG/m3;    » *1,325 kG/m3; wg

normy fi7], pft.5*1*, temperaturę powietrza zewnętrznego dla warunków lś^nCph należy przyjmować tp = +35°C.

Jeżeli td=    = 420°C - 100*1° = 320°C,

a średnia temperatura gazów w kominie tgQ * ■    = 370°C,

Rzeczywiste ciężary objętośoiowe powietrza i gazów spalinowych J

P | |1- 0.563 kG/m3.


m

m 11

go


Tlgśr = 2?3 + t


2014/03/31 14:32


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
IMAG0954 Natysunku 2«9 przedstawiono wieżę kratową komina gazów zrzuto* w.ypih 4jfeyysokości 105 m i
Slajd34 r Ściany szczelinoweOBLICZENIA STATYC ZNE FUNDAMENTÓW Qr - mQf Warunek nośności: gdzie: Oj.
Slajd35 r Ściany szczelinoweOBLICZENIA STATYC ZNE FUNDAMENTÓW Qr - mQf Warunek nośności: gdzie: Oj.
Slajd34 r Ściany szczelinoweOBLICZENIA STATYC ZNE FUNDAMENTÓW Qr - mQf Warunek nośności: gdzie: Oj.
Slajd37 r Ściany szczelinoweOBLICZENIA STATYC ZNE FUNDAMENTÓW Qr - mQf Warunek nośności: gdzie: Oj.
CCF20090321025 4dyfuzja gazów i zasada ewolucji (24) kinetyczna teoria gazów Kinetyczna teoria gazó
DSC04591 (4) -24 Stąd r = 2 + 1 + 1 + 1=5 p = 2 + 2 = 4 t“3 n = 5 + 4-3‘3=0 (układ statycznie w
Slajd38 Ściany szczelinoweOBLICZENIA STATYC ZNE FUNDAMENTÓWObliczeniowe wartości oporu
Tarcie ślizgowe, współczynnik tarcia statycznego i kinetycznego Tarcie ślizgowe (tarcie suwne) - tar
IMAG1031 UU OBLICZENIA TERMICZNE raektadB temperatur ściany komina sprawdzimy « tmmt y. trm
ekg7 Choroba niedokrwienna serca 24 Ewolucja zawału przedniej ściany serca

więcej podobnych podstron