硅酸盐工业热工基础第一章分析课件.ppt
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- 硅酸盐 工业 基础 第一章 分析 课件
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1、 热工过程与设备热工过程与设备 第一章第一章 1.2 窑炉系统内的气体流动窑炉系统内的气体流动不可压缩气体的流动不可压缩气体的流动可压缩气体的流动可压缩气体的流动气体射流气体射流熟练熟练掌握掌握了解了解了解及了解及自学自学 热工过程与设备热工过程与设备 第一章第一章 一、不可压缩气体的流动一、不可压缩气体的流动(一)气体从窑炉内的(一)气体从窑炉内的流出和吸入流出和吸入1、气体通过、气体通过小孔小孔的流出和吸入的流出和吸入静压头转变为动压头,静压头转变为动压头,使压强降低、速度增加使压强降低、速度增加w11P1F1zFw2,2P2,F2 热工过程与设备热工过程与设备 第一章第一章 流出气体在流
2、出气体在惯性惯性作用作用下,气流会下,气流会发生收缩,在发生收缩,在截面处形成最小截面处形成最小的截面的截面F2,这种,这种现象称为现象称为缩流缩流。缩流系数缩流系数:FF2 (气流气流最小截面最小截面与与小孔截面小孔截面的比值)的比值)w11P1F1zFw2,2P2,F2小孔的位置小孔的位置 热工过程与设备热工过程与设备 第一章第一章 截面(窑内):截面(窑内):111 、Pw222 、Pw截面(气流最小截面):截面(气流最小截面):气流通过小孔的气流通过小孔的压差极小压差极小: 21Question:如何衡量流出气体如何衡量流出气体的的快慢、多少快慢、多少 ? w11P1F1zFw2,2P
3、2,F2 热工过程与设备热工过程与设备 第一章第一章 列列-间伯努利方程,计算:间伯努利方程,计算: )PP(wa2 1211,则,则速度系数速度系数为为令:令: 11)(2w12aPP 则: 热工过程与设备热工过程与设备 第一章第一章 为为:量量截截面面流流出出的的气气体体体体积积流流通通过过小小孔孔VF )(21222aPPFwFV )(21aPPF 流量系数流量系数为为令:令: )(21aPPFV 则:则: 热工过程与设备热工过程与设备 第一章第一章 变变化化,则则:忽忽略略沿沿窑窑高高度度动动压压头头的的若若窑窑底底表表压压强强为为零零,且且 )(2 agHFV则:则:)(1 aagH
4、PP小孔距离窑底的高度小孔距离窑底的高度 H 热工过程与设备热工过程与设备 第一章第一章 ed3.5 厚壁条件:厚壁条件:*缩流系数缩流系数 、速度系数、速度系数 、流量系数、流量系数 均应由实均应由实 验确定。也可查表(验确定。也可查表(P13)。)。 气流最小截面在孔口外气流最小截面在孔口外薄壁薄壁气流最小截面在孔口内气流最小截面在孔口内厚壁厚壁m壁厚,壁厚, mde孔口当量直径,孔口当量直径, 热工过程与设备热工过程与设备 第一章第一章 aPP PaP为:为:的气体体积流量的气体体积流量吸入吸入截面截面通过小孔通过小孔VFaaPPFV )(21 3m/kga外界空气密度,外界空气密度,
5、热工过程与设备热工过程与设备 第一章第一章 Question:小孔为其它形状:小孔为其它形状 ? 形状形状大小大小 热工过程与设备热工过程与设备 第一章第一章 2、气体通过、气体通过炉门炉门的流出和吸入的流出和吸入*沿炉门高度上的静压头的变化对气体流出和吸入量沿炉门高度上的静压头的变化对气体流出和吸入量有影响。有影响。单位时间内通过单位时间内通过微元面积微元面积dF的流量,为:的流量,为: )(2)(2azzazzPPdzBPPdFdV H1z2z0zBdF炉门炉门 热工过程与设备热工过程与设备 第一章第一章 szgzhh 窑底与窑底与z间的伯努利方程为:间的伯努利方程为: )(zgBdzdV
6、az 2dzz)(gBaz212 热工过程与设备热工过程与设备 第一章第一章 dzz)(gBVazzz21221 把把 近似看作常数近似看作常数 ,作为,作为平均流量系数平均流量系数,则,则zdzz)(gBVzzaz 21212 )zz()(gBa231232232 炉门平均流量系数炉门平均流量系数 mB炉门宽度,炉门宽度, mz ,z的距离,的距离,炉门上下缘距离零压面炉门上下缘距离零压面 21 热工过程与设备热工过程与设备 第一章第一章 020023123223961123zH)zH(zHzz 023232zH)(gBVa )(gzFa 022mF炉门面积,炉门面积, mz离离,炉炉门门中
7、中心心线线至至零零压压面面距距 0 )(21aPPFV )(2w12aPP )()(232231232zzgBVa )(gzFa 02v其它形状其它形状炉门情形如何计算炉门情形如何计算?根据根据P6,上部断面的几何压头小于下部断面的上部断面的几何压头小于下部断面的几何压头,几何压头,而静压头则相反而静压头则相反。即:上部断面的静压头即:上部断面的静压头 大于大于 下部断面的静压头。下部断面的静压头。?、浮力看成重力,浮力看成重力,重力作用明显,浮力可忽略时,上部小、下部大。重力作用明显,浮力可忽略时,上部小、下部大。浮力作用明显,重力可忽略时,上部大、下部小。浮力作用明显,重力可忽略时,上部大
8、、下部小。例例 题题1 12 20 01m 0.5m 厚厚240mm200mm(1)解:)解:0PaP-P00a0 处为零压面,处为零压面,7005 . 3,200,240 dmmdmm 又又0.62,5 . 3 为薄壁。查表:为薄壁。查表:d间间二二气气体体伯伯努努利利方方程程:位位基基准准面面,列列以以100-0 )(2)(202001211aagzwPgzwP ,5 . 0, 0, 0, 010001mzzPww 300/2831. 0100027327332. 1mkgTT 300/2047. 12027327329. 1mkgTTaa 上孔出气上孔出气 , 05124. 41PaPP
9、agzPa5124. 4 )2047. 12831. 0(5 . 08 . 9)(11 hPPFa/396m/s1.109988m 2831. 05124. 422 . 040.62 )(2V3321 出气量:出气量:间间二二气气体体伯伯努努利利方方程程:位位基基准准面面,列列再再以以200-0 )(2)(202002222 aagzwPgzwP,m5 . 0z ,0z ,0P,0ww20020 300/2831. 0100027327332. 1mkgTT 300/2047. 12027327329. 1mkgTTaa 下孔进气 05124. 4 )2831. 02047. 1 (5 . 0
10、8 . 9)(22PagzPahPPFaa/m921/sm053318. 0 2047. 15124. 422 . 040.62 )(2V3322 进气量:进气量: )(2 agHFV上孔出气量:上孔出气量:根据根据P6,上部断面的几何压头小于下部断面的上部断面的几何压头小于下部断面的几何压头,而静压头则相反几何压头,而静压头则相反。即:上部断面的静压头即:上部断面的静压头 大于大于 下部断面的静压头。下部断面的静压头。本题:零压头在两小孔中间,所以上孔肯定为正压本题:零压头在两小孔中间,所以上孔肯定为正压(气体溢出),下孔为负压(吸入空气)。所以有:(气体溢出),下孔为负压(吸入空气)。所以
11、有:aagHFV )(2 下孔进气量:下孔进气量:解法2h/396m /s1.109988m V33出气:h/m921 /sm053318. 0V33进气:解法3间间二二气气体体伯伯努努利利方方程程:位位基基准准面面,列列再再以以200-0 )(gz2wP)(gz2wPa0200a2222 ,m5 . 0z ,0z ,0P,0ww20020 300/2831. 0100027327332. 1mkgTT 300/2047. 12027327329. 1mkgTTaa 下孔进气下孔进气 0Pa5124. 4 )2047. 12831. 0()5 . 0(8 . 9)(gzPa22 热工过程与设备
12、热工过程与设备 第一章第一章 (二)分散垂直气流法则(二)分散垂直气流法则垂直分散气流垂直分散气流 : 一股气流在垂直通道中被分一股气流在垂直通道中被分割成多股平行小气流。割成多股平行小气流。垂直分散气流法则:垂直通道中,使垂直分散气流法则:垂直通道中,使热气体自上而下热气体自上而下流动,冷气体自下而上流动流动,冷气体自下而上流动。设设a、b通道等截通道等截面,则面,则 为保证为保证 a、b通通道内温度均匀,应具道内温度均匀,应具备什么条件?备什么条件? ab 热工过程与设备热工过程与设备 第一章第一章 aLakasagakasaghhhhhhh,2,2,2, 1, 1, 1a通道伯努利方程通
13、道伯努利方程: 截面为基准面,则:截面为基准面,则:0, 1 agha通道等截面,则:通道等截面,则:akakhh,2, 1 aLagasashhhh,2,2, 1 bLbgbsbshhhhb,2,2, 1通道:通道:同理同理气流气流自上而下自上而下流动时,则:流动时,则: 热工过程与设备热工过程与设备 第一章第一章 气流气流自下而上自下而上流动时,则:流动时,则: aLagasashhhh,2,2, 1 bLbgbsbshhhh,2,2, 1欲使欲使a、b通道温度均匀,需使通道温度均匀,需使 a、b两端静压差相等两端静压差相等,即:即: bsbsasashhhh,2, 1,2, 1 热工过程
14、与设备热工过程与设备 第一章第一章 a、b通道温度分布均匀的条件是:通道温度分布均匀的条件是: 气体气体自上而下自上而下流动时:流动时:bLbgaLaghhhh, 2, 2气体气体自下而上自下而上流动时:流动时: bLbgaLaghhhh,2,2所以所以 热工过程与设备热工过程与设备 第一章第一章 分析两种情况:分析两种情况: LghhLghhbLaLhh,?bgaghh, 2, 2?ba? 热工过程与设备热工过程与设备 第一章第一章 自下而上自下而上流动时:流动时:具体分析热气体情形:具体分析热气体情形:batt 假若假若ba b ,ga ,ghh22 aV bV batt,则使:则使:ba
15、tt b ,ga ,ghh22)()(2,22,2bbgaaggzhgzh 空气空气空气空气几何压头为推动力几何压头为推动力原因:原因:P6 热工过程与设备热工过程与设备 第一章第一章 热气体热气体自上而下自上而下流动时:流动时:batt 假若ba bgaghh,2,2 aV bV batt,则使:则使:batt bgaghh,2,2 1)()(2,22,2bbgaaggzhgzh 空气空气空气空气几何压头为阻力几何压头为阻力冷气体冷气体自下而上自下而上流动时:流动时:冷气体冷气体自上而下自上而下流动时:流动时:垂直分散气流法则:垂直通道中,使垂直分散气流法则:垂直通道中,使热气体自上而下流动
16、热气体自上而下流动, 冷气体自下而上流动冷气体自下而上流动。课下自学课下自学内容内容 分散垂直气流法则适用条件分散垂直气流法则适用条件热工过程与设备热工过程与设备 热工过程与设备热工过程与设备 第一章第一章 1.2 窑炉系统内的气体流动窑炉系统内的气体流动不可压缩气体的流动不可压缩气体的流动可压缩气体的流动可压缩气体的流动气体射流气体射流熟练熟练掌握掌握了解了解了解了解自学自学伯努利方程的适用气体:伯努利方程的适用气体:不可压缩气体不可压缩气体、稳态稳态、等温等温(e=0)流动)流动二、可压缩气体的流动二、可压缩气体的流动可压缩气体可压缩气体能量方程能量方程:22222211whwhu可压缩气
17、体怎样做能量的换算?可压缩气体怎样做能量的换算?可压缩气体可压缩气体是否有伯努利方程?是否有伯努利方程? 热工过程与设备 第一章 可压缩气体可压缩气体绝热流动绝热流动的伯努利方程:的伯努利方程:C2wP12 222212112wP12wP1 绝热指数绝热指数单原子气体,单原子气体,双原子气体(包括空气),双原子气体(包括空气),多原子气体(包括过热蒸汽)多原子气体(包括过热蒸汽)66. 1 4 . 1 33. 1 热工过程与设备 第一章 P11TCU V C2wPU 2 P1TCI P C2wI 2 例例 题题1122C2wP12 例例 题题 解解 热工过程与设备 第一章 0wTI sss ,
18、:静止流体参数静止流体参数设设CI s 则:则:sP2PTC2wTC s2I2wI 可压缩气体流动与不可可压缩气体流动与不可压缩气体区别显著。不压缩气体区别显著。不可压缩流动时,只有热可压缩流动时,只有热交换才能引起流体温度交换才能引起流体温度变化;但可压缩流动时,变化;但可压缩流动时,温度可随流速而变温度可随流速而变。静静止温度止温度Ts下,流速增加,下,流速增加,温度降低温度降低可压缩不可压缩气体的区别,可用于选择或天空或判断 热工过程与设备 第一章 (一)音速和马赫数(一)音速和马赫数1、声波在气体中的传播速度、声波在气体中的传播速度-音速方程式音速方程式音速:音速: 声波在声波在弹性介
19、质弹性介质中的传播速度。(中的传播速度。(a,m/S)音速音速 Ea RTnnPE nRTnPa 声音来源于物体振动,声音来源于物体振动,该振动会引起介质该振动会引起介质压压强和密度的微弱变化强和密度的微弱变化,这种微扰动在介质中这种微扰动在介质中依次传播,就是声音依次传播,就是声音的传播过程。的传播过程。 热工过程与设备 第一章 考察考察eqeqn /1/ 声波在气体声波在气体中传播时中传播时引起温差变化很小引起温差变化很小传播速度很大传播速度很大声音在气体中传声音在气体中传播属于播属于可逆绝热可逆绝热过程过程(等熵(等熵 ,q=0) n即等熵时:即等熵时:RTPa 热工过程与设备 第一章
20、如如空气空气, , ,则声音在,则声音在空气中传播速度为空气中传播速度为41. 11287 KkgJRTa04.20 音速与音速与温度温度有关,也为有关,也为; 与与地域地域、季节季节等有关等有关音速大小反映气体音速大小反映气体可压缩程度可压缩程度,音速越,音速越大则气体的可压缩程度越小。大则气体的可压缩程度越小。 热工过程与设备 第一章 2、马赫数、马赫数管流某界面管流某界面)1 ()1 (,Maaawawaa气流速度气流速度w, m/S当地音速当地音速a则逆气流方向,声波传播速度为:则逆气流方向,声波传播速度为:其中:其中:称为马赫数称为马赫数awMa 热工过程与设备 第一章 可根据可根据
21、Ma大小来分类大小来分类Ma 1,不可压缩流动不可压缩流动aa, Ma 1,亚音速流动亚音速流动0 ,aMa1,跨音速流动跨音速流动0 ,aMa1,超音速流动超音速流动0,a 热工过程与设备 第一章 滞止(滞留)参数滞止(滞留)参数:流体处于:流体处于的参数(以下表的参数(以下表s 表示)表示)2wP1P12s s Pa 21-1- 222waas滞止参数一定时,滞止参数一定时,气流中的音速大气流中的音速大小取决于气流速小取决于气流速度。度。 热工过程与设备 第一章 可压缩流体可压缩流体流速与断面的关系流速与断面的关系1221FFww 不可压缩流体,流速与断面反比。不可压缩流体,流速与断面反比
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