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1、关于冶金热工基础第章 气体力学计算现在学习的是第1页,共23页2冶金炉内气体流动的显著特征显著特征:第一:炉内气体为热气体(即炉内气体的温度高于周围第一:炉内气体为热气体(即炉内气体的温度高于周围 大气的温度);大气的温度);第二:炉内热气体总是与大气相通的,而且炉内热气体第二:炉内热气体总是与大气相通的,而且炉内热气体 的密度小于周围大气的密度,所以炉内气体的流的密度小于周围大气的密度,所以炉内气体的流 动状况受大气的影响。动状况受大气的影响。5 气体力学计算气体力学计算 第五章第五章 气体力学计算气体力学计算现在学习的是第2页,共23页3一、热气体的压头一、热气体的压头 单位体积流体的能为
2、:单位体积流体的能为:位能:位能:gz静压能:静压能:P动能:动能:对于炉内热气体在流动过程中,虽然同样具有这三种能量,但由对于炉内热气体在流动过程中,虽然同样具有这三种能量,但由于周围大气对其流动的影响,这三种能量只能用相对值来表示,即于周围大气对其流动的影响,这三种能量只能用相对值来表示,即 单单位(体积)热气体所具有的位能与外界同一平面上单位(体积)大气所具位(体积)热气体所具有的位能与外界同一平面上单位(体积)大气所具有的位能之差称为位压头有的位能之差称为位压头。同理也有动压头和静压头之称呼。但是在通常同理也有动压头和静压头之称呼。但是在通常情况下,大气的流速比流体的流速小得多,所以热
3、气体的动压头也就是热情况下,大气的流速比流体的流速小得多,所以热气体的动压头也就是热气体本身所具有的动能。气体本身所具有的动能。第五章第五章 气体力学计算气体力学计算5.1 热气体相对于大气的特殊规律热气体相对于大气的特殊规律 现在学习的是第3页,共23页41热气体的位压头热气体的位压头几何压头几何压头 设流体的密度为设流体的密度为 ,体积,体积V,大气的密度为,大气的密度为 ,则流体在大气中所,则流体在大气中所 受受 到的浮力为到的浮力为:。第五章第五章 气体力学计算气体力学计算(1)阿基米德浮力原理)阿基米德浮力原理(2)有效重力)有效重力流体本身的重力为流体本身的重力为 有效重力为有效重
4、力为 单位体积流体的有效重力为单位体积流体的有效重力为 现在学习的是第4页,共23页5第五章第五章 气体力学计算气体力学计算 当当 时有效重力为正,方向竖直向下,流体在大气中下沉;时有效重力为正,方向竖直向下,流体在大气中下沉;反之则流体在大气中上浮,由于热气体温度高于大气温度,所以,反之则流体在大气中上浮,由于热气体温度高于大气温度,所以,故热气体有效重力为负,方向向上,热气体在大气中有自动上浮的趋故热气体有效重力为负,方向向上,热气体在大气中有自动上浮的趋势。势。现在学习的是第5页,共23页6第五章第五章 气体力学计算气体力学计算(3)热气体的位压头及其分布规律)热气体的位压头及其分布规律
5、 如下图如下图5-1-2所示所示:现在学习的是第6页,共23页7第五章第五章 气体力学计算气体力学计算取取00为基准面,则热气体的位压头为为基准面,则热气体的位压头为:当基准面取在上方,高度向下量度时为正,故当基准面取在上方,高度向下量度时为正,故:(此时(此时H为正值)为正值)分布规律:线性,上小下大。分布规律:线性,上小下大。注意:注意:由于热气体有自动上升趋势,所以热气体由下向上流动时,位压头是流动的由于热气体有自动上升趋势,所以热气体由下向上流动时,位压头是流动的动力。反之,热气体自上向下流动时,位压头应作阻力来对待。动力。反之,热气体自上向下流动时,位压头应作阻力来对待。现在学习的是
6、第7页,共23页8第五章第五章 气体力学计算气体力学计算2.热气体静压头及其分布规律热气体静压头及其分布规律 (1)定义:热气体的静压头与同一水平面大气静压头压力之差,即相定义:热气体的静压头与同一水平面大气静压头压力之差,即相 对压力,常称做表压力,用对压力,常称做表压力,用hs表示。表示。(2)分布规律分布规律 A.静止液体表压力分布规律:上小下大静止液体表压力分布规律:上小下大 B.热气体表压力分布规律:上大下小热气体表压力分布规律:上大下小注意:注意:当在某一平面上,热气体的表压力为零时,称此面为零压面。在零压面以上,热当在某一平面上,热气体的表压力为零时,称此面为零压面。在零压面以上
7、,热气体表压力为正,若有缝隙,则热气体将外逸。反之,在零压面以下,热气体表压力气体表压力为正,若有缝隙,则热气体将外逸。反之,在零压面以下,热气体表压力为负,冷空气将会被吸入。冶金炉的操作过程中常将零压面控制在炉底上,使炉膛呈为负,冷空气将会被吸入。冶金炉的操作过程中常将零压面控制在炉底上,使炉膛呈正压区,而烟道则为负压区。正压区,而烟道则为负压区。现在学习的是第8页,共23页9第五章第五章 气体力学计算气体力学计算3.热气体的动压头热气体的动压头 由定义知,热气体的动压头由定义知,热气体的动压头 二、热气体平衡方程式二、热气体平衡方程式:三、热气体管流伯努利方程式(双流伯努利方程式)三、热气
8、体管流伯努利方程式(双流伯努利方程式)1.表达式:实际流体管流伯努利方程式为表达式:实际流体管流伯努利方程式为:现在学习的是第9页,共23页10热气体管流伯努利方程式为热气体管流伯努利方程式为:即即 四、热气体管流时的阻力损失计算四、热气体管流时的阻力损失计算 表达式表达式 计算特点说明:计算特点说明:1.摩擦阻力损失摩擦阻力损失hf计算计算第五章第五章 气体力学计算气体力学计算现在学习的是第10页,共23页11第五章第五章 气体力学计算气体力学计算 的选择按圆管内流磨阻力计算式计算,工程上一般按经验式。的选择按圆管内流磨阻力计算式计算,工程上一般按经验式。L L为计算段长度,为计算段长度,D
9、 D为当量直径,为当量直径,Wo Wo 取经济流速,取经济流速,t t取时间段的平均值。取时间段的平均值。2.2.局部阻力损失的计算局部阻力损失的计算 hr hr 局部阻力系数仍按附表局部阻力系数仍按附表6 6查出,查出,wowo仍取经济流速,温度则取对应仍取经济流速,温度则取对应与与w w 的温度。的温度。3.3.热气体自上而下流动时,位压头作为阻力损失考虑,反之,热气热气体自上而下流动时,位压头作为阻力损失考虑,反之,热气体自下而上流动时,位压头应从阻力损失中减去。体自下而上流动时,位压头应从阻力损失中减去。4.4.两截面上的压头损失等于两截面上表压力之差两截面上的压头损失等于两截面上表压
10、力之差 现在学习的是第11页,共23页12第五章第五章 气体力学计算气体力学计算 5.2 排烟系统及烟囱排烟系统及烟囱排烟系统及烟囱的重要性排烟系统及烟囱的重要性一、烟囱一、烟囱(实物如下图)实物如下图)现在学习的是第12页,共23页13第五章第五章 气体力学计算气体力学计算1.烟囱的工作原理烟囱的工作原理 烟囱能将烟气从炉尾经烟道烟囱排入大气,是因烟囱底部具有抽力,亦称吸力。烟囱能将烟气从炉尾经烟道烟囱排入大气,是因烟囱底部具有抽力,亦称吸力。烟囱产生抽力的原因是热气体相对于大气的特殊规律造成的。烟囱产生抽力的原因是热气体相对于大气的特殊规律造成的。如图如图5-2-15-2-1,在烟囱内等温
11、情况下,在烟囱内等温情况下:现在学习的是第13页,共23页14第五章第五章 气体力学计算气体力学计算差值差值 ,所所以以气气体体能能自自动动地地由由炉炉膛膛入入口口并并排排入入大大气气,称称自自动动通通风风。实实际际上上PP即即为为烟烟囱囱底底部部截截面面对对烟烟囱囱顶顶部部截截面面所所产产生生的的位位压压头头,所所以以,烟烟囱囱底底部部的的位位压压头头是是烟烟囱囱排排烟烟的的动动力力。如如图图5-2-25-2-2,以以3-33-3为为基基准准面面,在在气气体体静静止止状状态态下下列列出出2-22-2与与3-33-3截面的伯氏方程得公式截面的伯氏方程得公式:现在学习的是第14页,共23页15
12、由由此此式式可可得得出出,烟烟囱囱底底部部表表压压力力为为负负值值(称称为为抽抽力力或或吸吸力力)该该抽抽力力称称理理论论抽抽力力。它它是是由由位位压压头头产产生生的的,而而且且与与烟烟囱囱的的高高度度 H H、大大气气的的温温度度tata,烟烟囱囱温温度度tgtg等等因素有关。因素有关。若烟气在烟囱内流动,则其实际抽力为若烟气在烟囱内流动,则其实际抽力为:2.烟囱计算烟囱计算 在冶金炉中不论是设计新烟囱,还是对建成的烟囱进行校核,其原理是相在冶金炉中不论是设计新烟囱,还是对建成的烟囱进行校核,其原理是相同的,现以新设计烟囱为例说明其计算方法。同的,现以新设计烟囱为例说明其计算方法。由烟囱的工
13、作原理可知由烟囱的工作原理可知:第五章第五章 气体力学计算气体力学计算现在学习的是第15页,共23页16第五章第五章 气体力学计算气体力学计算 但但此此式式不不能能直直接接用用来来计计算算烟烟囱囱的的高高度度H H,因因为为式式中中很很多多参参数数均均与与H H有有关关。所所以以只只能能用用试试算法,其步骤如下:算法,其步骤如下:(1)烟囱实际抽力烟囱实际抽力hv的计算的计算(2)烟囱内动压头增量烟囱内动压头增量 的计算的计算现在学习的是第16页,共23页17第五章第五章 气体力学计算气体力学计算(3)烟囱内阻损失烟囱内阻损失hl的计算的计算(4)空气及烟气密度计算空气及烟气密度计算 现在学习
14、的是第17页,共23页18第五章第五章 气体力学计算气体力学计算3.烟囱设计计算中的注意事项烟囱设计计算中的注意事项 (1)当几个炉子共用一个烟囱时,在计算当几个炉子共用一个烟囱时,在计算hv时,应选用时,应选用 比较大比较大 的那炉子的数值。的那炉子的数值。(2)计算烟囱出口及底部直径所用的烟气流量计算烟囱出口及底部直径所用的烟气流量vo,应用两个炉子烟,应用两个炉子烟 气流量之和。气流量之和。(3)考虑到环境保护问题,烟囱的高大至少应高出周围建筑物考虑到环境保护问题,烟囱的高大至少应高出周围建筑物3米。米。(4)布置烟道时,应尽量减少阻力损失。布置烟道时,应尽量减少阻力损失。5.3 供气系
15、统极其有关计算供气系统极其有关计算一、供气管道一、供气管道 1.管道布置基本原则管道布置基本原则 (1)供气管道一般架空敷设,管道底部距地面的距离不得小于供气管道一般架空敷设,管道底部距地面的距离不得小于2米。米。(2)管道系统中装有换热器时,应设旁道管道,金属换热器后的热管道系统中装有换热器时,应设旁道管道,金属换热器后的热 风总管上一般要求安装放风阀。煤气管道上应安装放散管及放风总管上一般要求安装放风阀。煤气管道上应安装放散管及放 散阀。煤气总管上除安装调节阀外,还应安装低压快速切断阀。散阀。煤气总管上除安装调节阀外,还应安装低压快速切断阀。(3)按有关规程进行气密性试验(试压)。按有关规
16、程进行气密性试验(试压)。(4)管道布置应尽量减少阻力损失。管道布置应尽量减少阻力损失。现在学习的是第18页,共23页19第五章第五章 气体力学计算气体力学计算 2.管道计算管道计算 (1)管径计算管径计算 (2)管道的阻力损失计算管道的阻力损失计算二、常用风机简介二、常用风机简介 按产生压力的大小,风机分为按产生压力的大小,风机分为:通风机通风机 压力在压力在0.1 atm以下以下 鼓风机鼓风机 压力在压力在0.13atm 以内以内 压缩机压缩机 压力超过压力超过3atm 高压压缩机高压压缩机 压力超过压力超过100atm 1.离心式通风机离心式通风机 (1)类型类型 低压通风机低压通风机
17、压力小于压力小于981Pa(100mmH2O)中压通风机中压通风机 压力为压力为9812943 Pa(100300mm H2O)高压通风机高压通风机 压力大于压力大于2943Pa(300mm H2O)现在学习的是第19页,共23页20第五章第五章 气体力学计算气体力学计算 (2)结构结构 2.离心式鼓风机离心式鼓风机 离心式鼓风机的工作原理与离心式通风机相似,只是空气的压缩过离心式鼓风机的工作原理与离心式通风机相似,只是空气的压缩过 程通常是经过几个工作叶轮(或称几级)在离心力的作用下进行的。程通常是经过几个工作叶轮(或称几级)在离心力的作用下进行的。3.回转式风机回转式风机三、离心式通风机特
18、性及选择计算三、离心式通风机特性及选择计算 1.通风机在管道上工作时的总压头通风机在管道上工作时的总压头 单位体积气体通过风机时所获得的机械能,称为通风机产生的总压头。单位体积气体通过风机时所获得的机械能,称为通风机产生的总压头。其作用是其作用是:a)a)将气体的压力从吸合空间的将气体的压力从吸合空间的po提高到用气空间的提高到用气空间的pd,即提高到了,即提高到了pd-po b)b)克服气体沿吸气,排气管道所产生的压头损失克服气体沿吸气,排气管道所产生的压头损失 c)c)使气体由气体由吸气空间的静止状态达到排风机口处使气体由气体由吸气空间的静止状态达到排风机口处 时所具有的时所具有的动能动能
19、 现在学习的是第20页,共23页21第五章第五章 气体力学计算气体力学计算2.通风机的风量、功率及效率通风机的风量、功率及效率 3.风机的特性曲线风机的特性曲线4.管网特性管网特性5.风机的工作点及工况调节风机的工作点及工况调节 现在学习的是第21页,共23页22第五章第五章 气体力学计算气体力学计算6.风机的选择及计算风机的选择及计算(1)风机的选择注意事项风机的选择注意事项 1)铭牌上标出的全风压、风量、功率是指在铭牌上标出的全风压、风量、功率是指在最高效率最高效率下的下的h、v及及N值。值。2)风机性能表说明书、铭牌上所标出的风机性能。都是指风机在实验风机性能表说明书、铭牌上所标出的风机性能。都是指风机在实验 标准状况(标准状况(1个标准大气压,个标准大气压,20摄氏度,密度为摄氏度,密度为1.293 )下的数)下的数 值,工作条件若不同于实验条件,应进行参数换算。值,工作条件若不同于实验条件,应进行参数换算。3)风机的传动方式有风机的传动方式有A、B、C、D、E、F等等6种。种。(2)参数换算参数换算 i)i)实际风量实际风量 ii)ii)实际全风压及轴功率实际全风压及轴功率 现在学习的是第22页,共23页23感感谢谢大大家家观观看看26.09.202226.09.2022现在学习的是第23页,共23页
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