0 “ Ccpw
где Св— средняя теплоемкость воздуха, кДж/(кг-К); — температура воздуха, поступающего в топку, °С;—расход пара для распыливания
топлива, кг/кг; Нф— энтальпия водяного пара, равная произведению теплоемкости на температуру, кДж/кг; СтиtT— соответственно теплоемкость топлива, кДж/(кг-К), и его температура, °С.
Под приведенной температурой системыподразумевается температура, которую имела бы смесь топлива, воздуха и водяного пара после смешения этих потоков в топке печи до выделения теплоты сгорания топлива. Следовательно, в результате сгорания топлива температура системы возрастает от этого начального значенияТ0.
Уравнение теплового баланса топки построено на базе предположения о том, что тепло, полезно выделенное в печи при сгорании топлива, передается радиантным трубам Ор, а остальная его частьВССрт (ТП—Т0) уносится с дымовыми газами в камеру конвекции.
При отсутствии теплопередачи в топке, когда Ор =0, уравнение
теплового баланса имеет вид:
ВОрнлт=ВССрт(Гмлкс-Г0),
(XXI.5)
где Гмакс— максимальная расчетная температура горения, т. е. температура, которую имели бы дымовые газы при отсутствии передачи тепла радиантным трубам. При этом полезное тепло, выделенное при сгорании топлива, расходуется только на нагрев дымовых газов от Т0до Гмакс.
Из уравнения (XXI.5) получим
7'макс-7'о +
GC
pm
При определении максимальной расчетной температуры горения для упрощения приняты средние значения теплоемкостей продуктов сгорания в интервале температур от Т0до Гп. В действительности средняя теплоемкость должна быть вычислена в интервале от Г0до Гмакс, поэтому в связи с большим значением теплоемкости максимальная температура горения в топке будет несколько меньше расчетной. Такое допущение не влияет на точность решения уравнения теплового баланса.
Ранее отмечалось, что основную часть тепла радиантные трубы воспринимают радиацией и лишь небольшую часть — свободной конвекцией, т.е.
0=0 + о
vvpvvp.A1 Wр
Количество тепла Ор лопределяется по уравнению Стефана — Больцмана, для пользования которым необходимо знать температуру излучающей и поглощающей поверхностей, а также значение поверхности теплообмена.
При создации своего метода проф. Н.И. Белоконь исходил из предположения, что основным теплоизлучающим источником являются дымовые газы. Вследствие большой поглощающей способности дымовых газов при расчете прямой отдачи за температуру излучающего источника автор принимал температуру дымовых газов, покидающих топку. Им также было введено понятие об эквивалентной абсолютно черной поверхности, т.е. такой поверхности, излучение которой на радиантные трубы при температуре дымовых газов, покидающих топку, равно всему прямому и отраженному излучению в топке. В этом методе все излучающие источники (факел, кладка, дымовые газы), имеющие различную температуру, заменены излучающей абсолютно черной поверхностью, температура которой равна температуре дымовых газов, покидающих топку. Излучением такой условной поверхности при этой температуре передается такое же количество тепла, как и в реальной топке.
Таким образом, количество тепла, переданного излучением радиантным трубам, определится из уравнения
(ТV
п
viooy
woo;
(XXI.6)
где Cs —постоянная излучения абсолютно черного тела, равная 5,67 Вт/(м2-К4);Hs —эквивалентная абсолютно черная поверхность, м2;Тп— температура газов, покидающих топку, К; 0 — средняя температура
наружной поверхности радиантных труб, К.
Тепло, воспринимаемое радиантными трубами свободной конвекцией, определяется по уравнению
0Рк =алНр(Та -0), (XXI.7)
где ак— коэффициент теплоотдачи свободной конвекцией от дымовых газов к радиантным трубам.
Подставляя в уравнение (XXI.4) значения Орли Оркиз уравнений (XXI.6) и (XXI.7), получаем уравнение теплового баланса топки в следующем виде:
ВО1цт = ВССрт(ТП-Г0)+С5Н!
7
(т л
100
+
акНр(гп-е).
(XXI.8)
Для закрытой неэкранированной топки в условиях полного отсутствия теплопередачи, когда все тепло расходуется на повышение температуры дымовых газов от Т0до Тмакс, уравнение теплового баланса имеет вид:
ВОИрУ]т =BGCpm(T^c-T0). (XXI.9)
Сопоставляя уравнения (XXI.8) и (XXI.9), имеем
BGCpm(T»aM -T0) = BGCpm(T„ - Г0) + CSHS
{т Л 4
1 п
О00;
V 10°.
+ акНр(Гп -0)
или после ряда преобразований получаем
10 ~8CSHS
BGCpm +акЯр
Гп4 + 7>:Гмакс-А0,
(XXL 10)
где AG— температурная поправка теплопередачи в топке, характеризующая либо превышение предельной теплопередачи конвекцией обратного излучения экрана (А0 > 0), либо наоборот (А0 < 0).
Для упрощения расчетных уравнений вводятся понятия характеристики излучения psи аргумента излучения х:
Гмакс-Д0
(XXL 11)
и
10CSHS
(Гиакс-ЛОТ
BGGpm+aк^р I
1000
(XXL 12)
После преобразований уравнений (XXL10) — (XXL12) получим
уравнение теплового баланса топки в окончательном виде
xPs4+ps=l. (XXL13)
Графическая зависимость характеристики излучения Psот аргумента излучения х представлена на рис.XXI-17. При решении уравнения (XXI.13) значение характеристики излученияpsможет быть определено аналитически из уравнения
1
0,25^0,1875 +V0.141 +X
Количество тепла, получаемого радиантными трубами, определяется из уравнения
Ор = ВССрт(Тмкс-Тп). (XXI. 14)
Смысл уравнения (XXI. 14) заключается в том, что тепло, выделяемое в
топке при охлаждении дымовых газов от расчетной максимальной температуры горения Гмаксдо температуры дымовых газов, покидающих топку Гп, воспринимается радиантными трубами. Разделив это тепло в соответствии с уравнением (XXI. 14) на все тепло, полезно выделенное при сгорании топлива, определяемое уравнением (XXI.5), получим коэффициент прямой отдачи
(XXI. 15)
Ор BGC (Тмакс-Тп\ р=—*—= *-) (
во; лТ ^срт(гмакс-г0)
или
Т _ т к макс 1О
Из уравнения (XXI. 11) следует, что температура газов, покидающих топку,
^РД^-Дв).
Для определения эквивалентной абсолютно черной поверхности Hs автор излагаемого метода предлагает формулу
где ф(Т) зависит от распределения температур в топке. Эта величина находится путем обобщения опытных данных и принимается равной 0,8 — 0,85.
Коэффициент Р определяется из уравнения
при HJF> 0,5
Pfh = Ha/(F + HJ = HJ^F = V,
где EF— суммарная поверхность всей кладки (экранированной и неэкранированной).
Коэффициент \|/ характеризует степень экранирования кладки.
Принимая ф(Г) = 0,85, гн = eF=0,9 и исходя из уравнения (XXI.15), после преобразований получаем удобную для расчета зависимость
212и/
215а- 1-н-—“
2 12 Pfh
И /НА =
S л
^,5a + ,) 2,15а - 1 + ЪП. '
Pfh
Как отмечалось выше, основные величины, определяемые при расчете прямой отдачи (количество тепла, воспринимаемого радиантными трубами, Ор, поверхность нагрева радиантных труб Нр, теплонапряженность поверхности нагреваqpи температура газов, покидающих топку, 7П), являются взаимно связанными и, следовательно, достаточно принять или выбрать одну из них, чтобы определить значение других величин.
Удобным вариантом расчета прямой отдачи является такой, при котором принимают температуру дымовых газов, покидающих топку, и затем определяют остальные величины.
Следует еще раз отметить, что приемлемость того или иного режима работы топочной камеры может быть установлена только в результате проведенного расчета и получения соответствующих показателей, характеризующих ее работу. Это обстоятельство обусловливает необходимость проведения нескольких вариантов расчета при различных значениях температуры дымовых газов, покидающих топку.
Одним из показателей, характеризующих работу трубчатых печей, является теплонапряженность поверхности нагрева радиантных труб. Чем больше ее значение, тем эффективнее осуществляется теплопередача, а следовательно, тем меньшую часть в общей стоимости печи составляют удельные затраты на радиантные трубы.
Однако повышение теплонапряженности поверхности нагрева радиантных труб связано с необходимостью иметь более высокую температуру дымовых газов, покидающих топку (см. рис. XXII-16), что требует увеличения поверхности конвекционных труб или другого теплообменного устройства, использующего тепло дымовых газов (котел-утилизатор, пароперегреватель, воздухоподогреватель), так как в противном случае увеличатся потери тепла с отходящими дымовыми газами, снизится КПД печи и увеличится расход топлива. Следовательно, значение теплонапряженности поверхности нагрева радиантных труб надо выбирать с учетом вышесказанного. Поглощение тепла радиантными трубами происходит неравномерно, различные трубы и их участки работают с тепло- напряженностью, значительно отличающейся (локальная теплонапряженность) от среднего значения для всей радиантной поверхности.
Это положение обусловливается рядом обстоятельств:
а) спецификой поглощения лучистой энергии наружной поверхностью трубы, что подробно рассмотрено ранее; для печей различной конструкции эта неравномерность по окружности трубы оценивается коэффициентом <pt= 0,55;
б) неравномерностью поглощения тепла по длине трубы, учитываемой коэффициентом ф2= 0,6 — 0,97;
в) различием в положении рядов труб радиантного змеевика по отношению к источникам излучения, оцениваемым коэффициентом <р3= = 0,72-0,85.
В соответствии с отмеченным, максимальное значение локальной теплонапряженности дмакспо сравнению со средним значением дср
По данным ВНИИнефтемаша для печей различной конструкции локальная теплонапряженность радиантных труб может превышать среднее значение в 2,2 —4,0 раза.
От значения теплонапряженности поверхности нагрева зависит также и температура стенки труб. Температура стенки внутренней поверхности трубы может быть вычислена из уравнения
'ст='пр+<7ср/<*;»■
где £пр— температура продукта в данной трубе, К;qcp— теплонапряженность этой трубы, отнесенная к внутренней поверхности, кВт/м2; а2— коэффициент теплоотдачи от внутренней стенки трубы к нагреваемому продукту, кВт/(м2*К).
Из приведенного уравнения следует, что температура стенки трубы увеличивается с возрастанием теплонапряженности и уменьшается с увеличением коэффициента теплоотдачи а2(с повышением скорости движения нагреваемого продукта).
Температура стенки трубы может являться фактором, лимитирующим допустимую теплонапряженность поверхности нагрева радиантных труб, ограничивающую интенсивность коксообразования и другие нежелательные химические превращения, протекающие вследствие повышения температуры в пограничном слое нагреваемого продукта.
Так, например, трубы печей установок вакуумной перегонки мазута, нагрева масел, отгонки некоторых термически неустойчивых растворителей должны работать с пониженной теплонапряженностью поверхности нагрева радиантных труб.
В ряде случаев температура стенки трубы ограничивается соображениями ее прочности, например, при нагреве газообразных продуктов до высоких температур (пониженное значение коэффициента теплоотдачи 02). Возможны случаи, когда высокая температура стенки трубы приводит к интенсивной ее коррозии и прогару.
Для разработанных типовых печей различной конструкции ВНИИнефтемаш рекомендует допускаемые средние теплонапряженности др поверхности нагрева радиантных труб, приведенные в табл. XXI.2.
На основе метода расчета теплопередачи в топке трубчатых печей, разработанного Н. И. Белоконем, и с учетом влияния вторичных излучателей было предложено следующее уравнение для определения температуры дымовых газов, покидающих топку:
(XXI. 16)
Среднедопустимые теплонапряженности qp,кВт/м2 Тип печи Установка ГС ГС2 ГН ГН2 ВС СС цс КС ЦД4 КД4 Атмосферная переработка нефти (АТ) 35 35 35 35 26 26 26 26 35 35 Вакуумная переработка нефти (ВТ) 23 23 23 23 17 17 17 17 23 23 Вторичная переработка нефти 40 40 40 40 30 30 30 30 40 40 Замедленное коксование (ЗК) 25 25 25 25 19 19 19 19 25 25
где дри дрк— теплонапряженность радиантных труб, общая и приходящаяся на долю свободной конвекции, Вт/м2;Hp/Hs— отношение поверхности радиантных трубНрк эквивалентной абсолютно черной поверхностиHsiзависящее от типа печи и способа сжигания топлива; 0 — средняя температура наружной стенки радиантных труб, К; \|/ —
коэффициент, зависящий от распределения температур в топке, типа печи и вида топлива; Cs— постоянная излучения абсолютно черного тела, равная 5,67 Вт/(м2К4).
Значение коэффициента \|г рекомендуется принимать в следующих пределах:
Для узкокамерных печей типов ГС, ВС, КС со свободным факелом 1,13 —1,25
Для трубчатых печей типов ГН, ЦДКД с настильным способом сжигания топлива:
при газообразном топливе 1,28—1,40
при жидком топливе 1,18—1,30
Для печей с излучающими стенками 1,40—1,60
Для различных типоразмеров трубчатых печей ВНИИнефтемаш отношение Hp/Hsсравнительно стабильно и может быть принято по данным табл.XXI.3.
В условиях, когда разработаны и широко используются трубчатые печи различных типоразмеров, конструировать печь заново приходится сравнительно редко. В этой связи основной задачей расчета является выбор и обоснование принятых типа и размера печи в соответствии с каталогом, при этом определяются все основные показатели ее работы (полезная тепловая мощность, КПД, расход топлива, температура дымовых газов, покидающих топку, теплонапряженность поверхности нагрева и др.), т.е. производится поверочный расчет трубчатой печи выбранной
Т аб ли ца XXI.3 Значение Hp/Hsв уравнении (XXI. 16) Тип печи по способу сжигания топлива Вид топлива Нр/К Стенки топки из щелевых горелок Газ 2,5-2,8 Стенки топки из беспламенных панельных Газ 25-3,1 горелок Настильный факел Мазут/ газ 3,1-3,3/3,3-3.6 Свободный факел Мазут/газ 3,3-3,673,4-4,1
конструкции и размеров. Вопросы общего расчета печи рассмотрены в различных разделах данной главы. Здесь мы рассмотрим некоторые особенности поверочного расчета топочной камеры и радиантной поверхности.
В случае использования уравнения (XXI. 16) для расчета температуры Гп дымовых газов, покидающих топку, может быть рекомендована нижеследующая последовательность.
Задаться температурой
Тадымовых газов, покидающих топку, и последующим расчетом подтвердить правильность выбора этого значения. Рекомендуется задаваться температурой в пределах 1000—1200 К; более высокие значения следует принимать для печей, работающих с повышенной теплонапряженностью, или для печей, нагревающих продукт до сравнительно высокой температуры.Определить соответствующее этой температуре количество тепла, поглощенное радиантными трубами:
ор=в(ох-н,в), (XXI. 17) где В — расход топлива, кг/ч; О” — теплотворная способность топлива, кДж/кг; г|т — коэффициент полезного действия топки; Ht — энтальпия
продуктов сгорания 1 кг топлива, кДж/кг.
Исходя из принятого типа печи и рекомендуемой для данного типа печи и для данного процесса средней теплонапряженности поверхности нагрева радиантных труб (см. табл. XXI.2), вычислить необходимую поверхность нагрева радиантных труб
Hp=Qp/qp.
По каталогу для печи данного типа выбирается значение поверхности радиантных труб Нр, ближайшее к вычисленному выше; это значение
поверхности нагрева используется для последующих расчетов. Соответственно уточняется и теплонапряженность поверхности нагрева.
Вычислить энтальпию нагреваемого потока при выходе из конвекционных труб
г
где hti— энтальпия продукта, поступающего для нагрева в трубчатую печь, кДж/кг;Gc —количество продукта, проходящего через печь, кг/ч.
По найденному значению энтальпии htопределяется искомая температура *К(ГК).
Определить среднюю температуру наружной стенки радиантных
труб
6 =!*JJl+273+^+lS-+4p8-x,A,
2 а2 к
где а2— коэффициент теплоотдачи от внутренней стенки к нагреваемому продукту; для печей, нагревающих жидкое и испаряющееся сырье, эта величина может быть принята равной 600 — 900 Вт/(м~-К); при нагреве газообразных продуктов или перегретых парова2имеет меньшее значе
ние и его следует определить; 5 и X —соответственно толщина, м, стенки трубы и коэффициент теплопроводности, Вт/(м-К); 8золи ^зол— соответственно толщина, м, зольных отложений на внешней поверхности трубы и коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К); для газообразного топлива величина 5^ может быть принята равной нулю, для жидкого топлива 5зол/Хзол- 0,002 м2-К/Вт.
Вычислить коэффициент теплоотдачи свободной конвекцией от дымовых газов к радиантным трубам
ак=2 ,Ц/7>в.
Вычислить теплонапряженность радиантных труб, обусловливаемую свободной конвекцией
9рк=ак(7’п-в)-
В соответствии с табл. XXI.3 выбрать значение отношения Hp/Hs.
Для выбранного типа печи по рекомендации, указанной ранее, принять коэффициент \|л
По уравнению (XXI.16) вычислить температуру дымовых газов Гпи сопоставить ее с ранее принятым значением. При совпадении или незначительном отличии расчет считается окончательным, при этом также принимается во внимание полученное значение средней теплонапря- женности поверхности нагрева. При необходимости делается пересчет и соответственно корректируются значения
Тпиqp.
- Книга выпущена при содействии оао "Газпром"
- Скобло а.И., Молоканов ю.К., Владимиров а.И., Щелкунов вл-
- Гэрячая струя
- 1 Потери II Нефть *н.О f отбензиненная
- Глава I основные понятия
- Глава II равновесные системы
- Глава III испарение и конденсация
- Глава IV ректификация
- Глава V азеотропная и экстрактивная
- Глава VI абсорбция и десорбция
- Глава VII основные типы и расчет
- Глава IX экстракция
- Глава X сушка
- Глава XII отстаивание
- Глава XV электрическое осаждение
- XlnR2/ я,dx
- 0,7(Лг£ iVin 106
- Глава XVI разделение газовых
- Глава XVII перемешивание жидкостей
- Глава XVIII гидродинамика слоя
- Глава XX классификация и дозирование
- 0 “ Ccpw
- Расчет конвекционной поверхности
- Нефтяного сырья
- Глава XXIII основные закономерности
- X, % (масс.)
- Глава XXIV реакционные аппараты
- Нагреватели 566 огневые 504