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时间:2020-03-25
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1、交流机翼测风装置的设计计算陈鹏(广东省特种设备检测院湛江分院,广东湛江524022)釜萎_量工具机翼测风装置.,的设计、计算及安装、使用要求。’巾:蕾分类号:TK223.26文献标识码:B文章编号:1009-9492(20l0)07--0184-03l刖舌3测试机翼测风装置同其它各种测风装置一样.是监测锅炉目前机翼装置作为风烟系统在线检测装置,在投运前燃烧风量的一种测量工具。由于它结构的独特性。安装时仍需用毕托管标定。该装置要求阻力损失小,输出信号稳对前直段的要求相对于其它测量元件要低。它的输出信号定且满足热工调节对信号幅值的要求。为了能为20t/h燃稳定、放大倍数大
2、、不易堵灰,在维护与维修、对风道截气锅炉提供一台计量准确的机翼装置,做了L=3D机翼面形状的要求、对装置前后一定范围内的气流流动的影响(如图2所示)测风装置的冷态试验,目的是找出机翼装方面都优于其它测量元件.且风道截面积越大,输出信号置的阻力系数、流量系数的变化规律。越稳定。2机翼测风装置的工作原理如图l所示.当风道中气流绕过机翼时.其各部分压力和速度分布有所差异,A点速度最小、压力最大,B点速度最大、压力最小。利用这两点之间的压力差,可以计算出风量,并且由于截面积缩小,流速提高。输出信号还得到增强。图2机翼截面尺寸示意图A气流方向截断比m:塑==rt·DA广’式中:
3、rg为机翼个数;D为头部直径;A为风道宽;B为风通高。试验结果整理成图3—5。在相同的m下,随Re的增图1机翼测风装置示意图加,阻力减少;随m增加,阻力急剧增大。试验表明:当收稿日期:2010—04—241R4经验Re>2.5xl&时,与专成水平线,与Re无关;2与∈成4机翼测风装置一般设计步骤直线关系;用最小二乘法整理如下直线方程为:一(1)原始数据O.773lm+0.8318。试验指出m=0.464和m--0.72两种模型输1)测量极限:最小风量由热力计算给出;出信号不稳定。中间几组模型输出信号稳定。因此,为了2)热工调节对信号幅值H的要求;降低阻力,m不宜太小,
4、选0.55~O.65为宜。3)被测介质温度;4)加装风道尺寸A·B;5)允许压力损失Ap:6)安装位置直管段长度大于0.6。(2)计算步骤1)计算热风量’‘2)计算雷诺数目的是要求雷诺数大于2.5x105,当Re<2.5x10流量系数是个变数。实现自动调节很困难。平均流速=9F雷诺数Re:。3)选截面比mlbxl0.5’图3阻力系数变化曲线V/赤=,当m选在0.55~O.65范围,输出信号0.7731大于对调节有利;5而m>0.65时,必须降低,为提高仪表灵敏度,也4可改变风道。34)根据求得的截面比m.选机翼个数21取n=2或n=3均可.试验证明在相同的m下.Re相
5、0.8同。2或3个机翼的阻力亦相同。0.6单个机翼头部直径D:,£=3D。0.4o.25)校核阻力是否超出允许1.62.O2.42.113.23.6在∈(Re·m)曲线上查取∈,要求阻力Rexl△P:《婴<△P。二g图4流量系数变化曲线总之,要设计出信号稳定,输出信号大,阻力小的机翼测风装置,需要同时兼顾几个指标。若选m大,输出信号大,对调节有利,但损失AP大。m过大、过小都将影响输出信号稳定;直管段较短时,它尤为如此。直管太长,尽量选用3个机翼。例如:某炉50MW负荷两侧风量为4.42xl05m3/h.热工要求在50MW时输出信号H大于588Pa(60mmH20),
6、热风温度ts=457%,风道尺寸1.2x2.2m,允许阻力每侧小于AP147Pa,安装位置在水平风道,装置直段长=0.63d。计算:每侧风量Q:2.21x105ma/htF357oC运动粘度v=56.53x10-Sn2/s热风比重=1.293×=0.562kg/m3,平均流速W:等=T2.21x105=23.2m/s,图5£当量直径d:=等=j=1.55m,交流(2)切勿碰及伸出装置外的各传压管,致使各焊缝开雷诺数Re=旦=委=6.15×105,裂,造成介质向外泄漏,引起测量误差;等·=(3)如传压管有堵塞或泄漏现象,应及时消除。6流量计算及流量曲线2.21丽x1@·
7、/0.5621-2×2V196x60—0.508.2×3600⋯。一(1)在设计工况下(风温150℃,风压8500Pa),有如0.838—0.508下简化公式:0.773l=0.42<0.464太小再取m=0.58Q=1074.8m3/h,2=一0.773lx0.58+0.83l8=0.3834,按此公式的流量压差关系曲线如图6所示。日=()·手=1910Pa>588Pa(即60mmH20),风量/m.h—对调节有利。一选3个机翼、单个机翼头部直径为/—,D:—2.2xl.2~0.58/,————=————:0.51m,一眦一~~一一℃mmn/,L:
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