燃气燃烧与应用课程设计

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1、青岛滨海学院12建环课程设计1设计概述该课程设计是某品牌燃气灶具的设计与计算,本人设计的为天然气12T3。2设计依据2.1原始数据(1)天然气的额定工作压力为2000Pa(2)一次空气系数α’=0.6(3)燃气温度为15℃(4)设计热负荷4Kw(5)天然气12T3的相关参数表2-1类别体积分数(%)相对密度热值/(MJ/m3)华白数/(MJ/m3)燃烧势cp理论干烟气中CO2体积分数(%)H1HhW1Wh12T3CH4=92.5N2=7.50.58631.4634.9541.1145.6736.311.632.

2、2燃气基本参数的计算2.2.1热值的计算根据混合法则按下式进行计算:H=H1r1+H2r2+⋅⋅⋅⋅⋅⋅+Hnrn(2-1)式中H——燃气(混合气体)的低热值(kJ/Nm3);11青岛滨海学院12建环课程设计H1,H2,⋅⋅⋅Hn——燃气中各可燃组分的低热值(kJ/Nm3),查表可得;r1,r2,⋅⋅⋅rn——燃气中各可燃组分的容积分数,(原始数据);2.2.2燃气密度计算根据混合法则按下式进行计算:ρg=ρ1r1+ρ2r2+⋅⋅⋅⋅⋅⋅+ρnrn(2-2)式中ρg——燃气(混合气体)的密度(kg/Nm3);ρ

3、1,ρ2,ρ3——燃气中各组分的密度(kg/Nm3),查表可得;r1,r2,⋅⋅⋅rn——燃气中各可燃组分的容积分数,(原始数据);2.2.3燃气相对密度计算(2-3)式中s——燃气的相对密度,无纲量;ρg——燃气(混合气体)的密度(kg/Nm3)。2.2.4理论空气需要量的计算当燃气组分已知,可按下式计算燃气燃烧所需理论空气量:[0.5H2+0.5CO+∑(m+4/n)CmHn+1.5H2S−O2](2-4)式中V0——理论空气需要量(Nm3干空气/Nm3干燃气);H2,CO,CmHn,H2S——燃气中各种可

4、燃组分的容积分数;O2——燃气中氧的容积成分;2.3头部计算2.3.1计算火孔总面积11青岛滨海学院12建环课程设计(2-5)式中Fp——火孔总面积(mm2);Q——设计热负荷(Kw);qp——额定火孔强度Kw/mm2。2.3.2计算火孔数目(2-6)式中n——火孔数目(个)Fp——火孔总面积(mm2);dp——单个火孔的直径;π——圆周率,取3.14。2.3.3计算火孔间距s=2.5dp(2-7)式中s——火孔间距(mm);dp——单个火孔的直径。2.3.4计算火孔深度h=2.3dp(2-8)式中h——火孔深

5、度(mm)dp——单个火孔的直径。2.3.5计算头部截面Fh=2Fp(2-9)11青岛滨海学院12建环课程设计式中Fh——头部截面积(mm2);Fp——火孔总面积(mm2)。2.3.6计算头部截面直径(2-10)式中Dh——头部截面直径(mm);Fp——火孔总面积(mm2)。2.3.7计算火孔阻力系数(2-11)式中ξp——火孔阻力系数;µp——火孔流量系数。2.3.8计算头部能量损失系数(2-12)式中K1——头部能量损失系数,无量纲;ξp——火孔阻力系数;t——混合气体在火孔出口的温度。2.4引射器计算2.

6、4.1计算引射器系数(2-13)11青岛滨海学院12建环课程设计式中u——引射系数,无量纲;α’——一次空气系数,无量纲;s——燃气的相对密度,无纲量。2.4.2计算引射器形式本设计采用Ⅲ型引射器,可使引射器的尺寸最小,其能量损失系数K=3。2.4.3计算燃气流量(2-14)式中Lg——燃气的流量(Nm3/h);Q——设计热负荷(Kw);Hl——混合气体的低热值(kJ/Nm3)。2.4.4计算喷嘴直径(2-15)式中d——喷嘴直径(mm);Lg——燃气的流量(Nm3/h);s——燃气的相对密度,无纲量。H——燃

7、气的额定工作压力(Pa)。2.4.5计算喷嘴截面积(2-16)式中Fj——喷嘴截面积(mm2)d——喷嘴直径(mm);2.4.6计算最佳燃烧器参数11青岛滨海学院12建环课程设计(2-17)式中Flop——燃烧器参数,无量纲;K——引射器能量损失系数,无量纲;K1——头部能量损失系数,无量纲。2.4.7计算A值(2-18)式中A——设定量,K——引射器能量损失系数,无量纲;u——引射系数,无量纲;s——燃气的相对密度,无纲量;Fp——火孔总面积(mm2);Flop——燃烧器参数,无量纲。2.4.8计算X值(2-

8、19)式中X——设定量;A——设定量。2.4.9计算引射器喉部面积(2-20)式中Ft——引射器喉部面积(mm2);X——设定量;Flop——燃烧器参数,无量纲;Fp——火孔总面积(mm2)。2.4.10计算引射器喉部直径11青岛滨海学院12建环课程设计(2-21)式中d——引射器喉部直径(mm);Ft——引射器喉部面积(mm2);π——圆周率,取3.1415。2.4.11引射器其他尺

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