Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методы прогнозирования отложений на теплообменных поверхностях




Расчетные методы позволяют определить количество отложений и их воздействие на теплообмен в различные периоды эксплуатации оборудования. Прогнозирование отложений имеет важное значение для эксплуатационного персонала, поскольку позволяет оптимизировать режимы очистки поверхностей от отложений и таким образом снизить потери.

Попытки построения расчетной модели, основанные на теоретических законах, не увенчались успехом, поскольку этот процесс является многофакторным и не все участвующие в процессе механизмы достаточно исследованы.

По аналогии с процессами теплообмена, процесс загрязнения теплообменных поверхностей может быть описан эмпирическими зависимостями, через критерий подобия. Для этого необходимо определить, какие факторы оказывают существенное влияние на этот процесс образования отложений:

· режим течения, который определяется значением критерия Re;

· тепловой поток q, кВт/м2;

· время t, сек;

· качество воды - карбонатная жесткость Ж, солесодержание Со, кислотность рН;

· материал теплообменной поверхности М;

· шероховатость поверхности D, однако как показали эксперименты, этот параметр не является существенным.

Откликом может быть:

g – удельное количество отложений, кг/м2;

– массовая скорость образования отложений, (кг/м2)/с,

;.

Выбор наиболее существенных факторов осуществляется корреляционным анализом. При этом определяется коэффициент корреяляции каждого фактора с откликом. Чем ближе коэффициент корреляции к единице, тем существеннее фактор. Расчетами установлено, что параметры Re, q, Co, pH, Ж имеют коэффициент корреляции больше 0,6.

Рассматривая коэффициент загрязнения, предлагается использовать безразмерный критерий загрязнения, названный по имени известного теплотехника З. Л. Миропольского:

Мi =,

где - скорость воды;

-плотность воды;

- концентрация загрязнений в воде(соли, дисперсные частицы, микроорганизмы и др.).

Схематично отношение загрязнений в потоке воды к загрязнениям, оседающим на теплообменную стенку в виде, поясняющем критерий Миропольского, представлено на рис. 9.8.

 


 

Рис. 9.8. Схема соотношения загрязнений в потоке воды

 

Критерий Мi является отношением массовой скорости отложений на теплообменную стенку к массовой скорости всех загрязнений в потоке.

Построение эмпирической зависимости, характеризующей процесс образования отложений, производилось методом линейной регрессии. Он заключается в решении системы линейных уравнений с целью определения коэффициентов перед переменными величинами или, в нашем случае, варьируемыми факторами:

y = ао1х1 + а2х2 + … + аixi,

где ао, а1, а2, …, аi – коэффициенты;

х1, х2, …, xi – варьируемый фактор, где может быть х1 = Re, x2 = q, … и т.д.

На основании экспериментальных или эксплуатационных данных составляется система из более чем десяти уравнений (до 50, и более), матричным вычислением определяются ао, а1, а2, …, аi.

Однако не все варьируемые факторы линейно связаны с откликом. Чтобы не решать систему нелинейных уравнений, прибегают к линелизации параметров, т. е. пытаются сделать их линейными. Эта операция чаще всего производится путем логарифмирования факторов. Практически все параметры после логарифмирования имеют с откликом линейную зависимость. Таким образом, в систему линейных уравнений вместо х1, х2, … вставляются не значения Re и q …, а их логарифмы.

После определения коэффициентов необходимо произвести обратную операцию – линелизацию, в результате чего найденные коэффициенты становятся показателями степени при варьируемых параметрах.

Таким образом, в результате обработки экспериментальных данных получена следующая эмпирическая зависимость:

,

где М – параметр, характеризующий материал, сталь 20 М=261×10-6; сталь 08Х18Н10Т М = 29 × 10-6; сталь 08Х14МФ ® М = 19 × 10-6;

Р – параметр, характеризующий положение трубы. При вертикальном положении Р = 1, при горизонтальном положении Р = 20;

qmin – минимальный тепловой поток,установлено, что при значении qmin = 10 кВт /м2, при q < qmin тепловой поток на образование отложений не влияет. Так, например, в конденсаторе турбины q» 20 - 30 кВт/м2, в реакторе и ПГ q» 100 - 400 кВт/м2;

Но – критерий гомохронности, определяется соотношением Но =.

Существуют и другие зависимости, которые связывают параметры с количеством образующих отложений. Некоторые из них были указаны ранее в п. 9.1.4. Это взаимосвязь пористости и теплопроводности в зависимости от температуры эксплуатации или формирования.

Толщина образующихся отложений связана с удельным количеством отложений g и их плотностью rотл простым соотношением

.

В свою очередь плотность отложений зависит от их пористости

rотл=(1-П) rупл,

где rупл– плотность монолитной или уплотненной структуры отложений; на основании имеющихся данных [20] принимается равной 2400 кг/м3;

Используя данные п.9.1.4, представленные на рис. 9.5, удельное количество отложений эксплутационный персонал может определить путем обработки показаний штатных приборов и расчетом текущего значения коэффициента теплопередачи kт по формуле

,

где kо – коэффициент теплопередачи аппарата в начале эксплуатации.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 568; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.012 сек.