Файл: Тарабанов, М. Г. Тепло- и массоперенос в камерах орошения кондиционеров с форсунками распыления учебное пособие.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 17.10.2024
Просмотров: 89
Скачиваний: 0
П р о д о л же н и е таблицы 8
• s
Значения критерия Но при [3= 150°
JR6x
К б х о |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,8 |
0,6 |
0,4 |
0 , 2 "■ |
0,1 |
| 0,05 |
0,02 |
0,01 |
1000 |
423,327 |
1104,66, |
2389,88 |
5786,31 |
11279,3 |
19527,5 |
35500,5 |
51801,5 |
833 |
413,273 |
1075,47 |
2315,88 |
5549,51 |
10680,3 |
18233,6 |
32565,1 |
46974,1 |
667 |
399,694 |
1036,32 |
2217,79 |
5244,14 |
9933,00 |
16674,4 |
29169,8 |
41526,9 |
500 |
379,830 |
979,609 |
2078,04 |
4824,55 |
8948,64 |
14705,7 |
25085,6 |
35159,5 |
333 |
347,597 |
888,919 |
1860,06 |
4203,00 |
7571,03 |
12096,0 |
19984,9 |
27475,9 |
267 |
328,207 |
835,137 |
1733,80 |
3859,58 |
6846,68 |
10785,1 |
17544,8 |
23901,2 |
200 |
301,235 |
761,258 |
1563,82 |
3414,50 |
5942,83 |
9203,03 |
14699,9 |
19813,0 |
167 |
283,706 |
713,810 |
1456,66 |
3143,35 |
5410,03 |
8296,54 |
13116,5 |
17573,9 |
133 |
261,115 |
653,297 |
1322,18 |
2812,60 |
4777,09 |
7243,32 |
11317,3 |
15067,0 |
100 |
232,610 |
' 577,939 |
1157,95 |
2422,11 |
4052,21 |
6066,98 |
9357,19 |
12360,7 |
83,3 |
214,540 |
530,728 |
1056,82 |
2188,48 |
3629,38 |
5394,81 |
8259,76 |
10865,7 |
67,7 |
194,495 |
478,847 |
947,178 |
1940,72 |
3189,35 |
4705,78 |
7151,36 |
9367,97 |
50,0 |
166,565 |
407,400 |
798,648 |
1613,70 |
2621,08 |
3831,20 |
5767,93 |
7515,85 |
33,3 |
132,586 |
321,756 |
624,181 |
1241,39 |
1990,49 |
2879,94 |
4292,22 |
5561,22 |
16,7 |
86,0114 |
206,548 |
395,262 |
770,643 |
1216,39 |
1738,55 |
2560,19 |
3294,84 |
10,0 |
60,5749 |
144,648 |
274,845 |
530,498 |
830,847 |
1180,43 |
1728,20 |
2216,86 |
|
|
|
" ' |
...... . 1 |
t .............. |
П р од о л ж е н не таблицы 8 |
|||
|
|
|
165° |
|
|
||||
|
|
|
Значения критерия Но при |
|
|
||||
|
0,8 |
0,6 |
0,4 |
1 |
0,2 |
о д |
0,05 |
0,02 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1000 |
465,592 |
1212,99 |
2617,06 |
|
6297,81 |
12183,5 |
20917,2 |
37623,2 |
54518,2 |
833 |
453,716 |
1178,64 |
2530,50 |
|
6024,86 |
11505,2 |
19479,3 |
34433,2 |
49343,0 |
667 |
437,743 |
1132,78 |
2416,37 |
|
5674,90 |
10664,1 |
17756,2 |
30760,0 |
43524,1 |
500 |
414,515 |
1066,75 |
2254,89 |
|
5197,73 |
9564,60 |
15595,6 |
26365,1 |
36750,5 |
333 |
377,172 |
962Д97 |
2005,63 |
|
4498,56 |
8041,73 |
12757,1 |
20912,7 |
28618,3 |
267 - |
354,914 |
900,784 |
1862,69 |
|
4116,07 |
7248,24 |
11342,1 |
18319,0 |
24851,1 |
200 |
324,203 |
817,125 |
1671,86 |
|
3624,36 |
6265,07 |
9644,07 |
15307,3 |
20556,1 |
167 |
304,400 |
763,821 |
1552,51 |
|
3326,98 |
5689,11 |
8676,02 |
13636,9 |
18210,2 |
133 |
279,057 |
696,316 |
1403,75 |
|
2966,67 |
5008,38 |
7555,80 |
11744,4 |
15583,0 |
100 |
247,362 |
612,987 |
1223,61 |
|
2543,97 |
4233,47 |
6310,55 |
9689,49 |
12767,2 |
83,3 |
227,433 |
561,194 |
1113,52 |
|
2292,80 |
3783,78 |
5601,87 |
8542,27 |
11211,7 |
67,7 |
205,470 |
504,641 |
994,867 |
|
2027,77 |
3317,67 |
4877,68 |
7386,14 |
9655,98 |
-50,0 |
175,120 |
427,372 |
835,296 |
|
1680,05' |
2718,59 |
3961,84 |
5946,91 |
7736,09 |
33,3 |
138,586 |
335,678 |
649,564 |
|
1287,10 |
2057,66 |
2970,22 |
4416,64 |
5715,06 |
16,7 |
89,1937 |
213,902 |
408*636 |
|
794,778 |
1252,11 |
1786,99 |
2627,77 |
3379,11 |
10,0 |
62,5461 |
149,208 |
283,160 |
|
545,602 |
853,372 |
1211,21 |
1771,52 |
2271,18 |
Rex
Ux, ж/сек
dK= l м м dK= 0,5 d„= 0,2
Xh О.О-
dK= 0,05
|
|
|
|
|
|
Т а б ли ц а 9 |
|
' ВРЕМЯ ПОЛЕТА КАПЕЛЬ РАЗЛИЧНОГО ДИАМЕТРА В сек |
|
||||||
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАННОЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СКОРОСТИ |
|
||||||
0,8 |
0,6 |
0,4 |
0,2 |
0,1 |
0,05 |
0,02 |
0,01 |
12,0 |
9,0 |
6,0 |
3,0 |
1,5 |
0,75 |
0,30 |
0,15 |
0,0282 |
0,0736 |
0,1593 |
0,3858 |
0,7520 |
1,302 |
2,367 |
3,453 |
0,0127 |
0,0327 |
0,0693 |
0,1608 |
0,2983 |
0,4902 |
0,8362 |
1,172 ' |
0,004,0 |
0,0102 |
0,0209 |
0,0455 |
0,0792 |
0,1227 |
0,1960 |
0,2642 |
0,0016 |
0,0039 |
0,0077 |
0,0161 |
0,0270 |
0,0404 |
0,0624 |
0,0824 |
0,0005 |
0,0014 |
0,0027 |
0,0054 |
0,0087 |
0,0128 |
0,0192 |
0,0251 |
12,0 м1сек, а координата ее л а оси X определится из выраже ния
X - |
5 |
, A2 + |
A ,U xnQ’8 |
Ув-т = |
|||
4-A, |
A2 + A,Ux0-8 |
||||||
|
|
||||||
1,25 |
- |
0,7253 |
— 0,4991 -8,728 - |
2,5-0,0282 |
|||
0,49905 |
П — 0,7253 |
- |
0,4991-7,302 ~г |
|
= — 0,3075 м.
Точно так же выполняется расчет при других промежут ках времени и для капель различного диаметра.
Определив координаты капли яа оси X, 'можно рассчитать по уравнению (3.37) траектории вдоль оси У (методика рас чета ничем не отличается от приведенной выше).
'Сделаем важные для практических расчетов замечания. Если в уравнении (3.38) принять скорость воздуха равной ну лю, то координата капли по оси У (поскольку угол р= Const) очевидно может быть определена из простого соотношения
y = X-tg р.
Однако целесообразно вести расчет по формуле (3.37), а указанный переход использовать для контроля правильности вычислений. В ходе расчета может не оказаться в табл. 8 протабулированных величин для заданного начального значения критерия Рейнольдса. Например, Re0=681, а значения кри терия гомохронности есть при Reo = 500 и Re0=667. В этом случае прямое интерполирование неправомерно’, так как за висимость Ho=f(Re0) не линейная, и следует воспользовать ся графическим интерполированием «Ли выполнить аналити ческий,расчет.
Результаты вычислений траекторий капель при указанных выше начальных условиях и встречном направлении факела распыла представлены в табл. 10.
Совершенно аналогично решаем задачу при попутном на правлении факела распыла. Начальные значения критерия Рейнольдса в этом случае будут равны: .
Rexo(l,0) |
667; |
Reyo(l,0) |
=581; |
Rexo(0,5) |
f= 333; |
Reyo(0,5) |
= 291; |
Rexo(0,2) |
= 133; |
Reyo(0,2) |
= 116; |
Rexo(0,l) |
=66,7; |
Reyo(0,l) |
=58,1; |
Rexo (0,05) =33,3; |
Rey0 (0,05) =29,1. |
Дальнейший расчет выполняем в соответствии с приведен ной выше схемой, причем значения критерия гомохронноюти
103
Т а б л и ц а 10
R e |
0,8 |
0.6 |
0 |
,4 |
. |
0,2 |
0,1 |
|
|
|
|
|
d „ = |
1,0 мм |
|
X |
— 0,308 |
— 0,666 |
— 1.078 |
— 1,464 |
— 1,321 |
||
У |
0,218 |
0,491 |
0 |
,852 |
« 1,402 |
1,848 |
|
|
|
|
|
|
d K= |
0,5 м м |
|
X |
— 0,138 |
— 0,296 |
— 0 |
,472 |
— 0.630 |
— 0,577 |
|
У |
0,098 |
0,218 |
0 |
.373 |
|
0,596 |
0,764 |
|
|
|
|
|
d K= |
0,2 м м |
|
0,05
— 0,529 2,185
1ОCOоto ,
0,882
0,02 0,01
+ 1,601 |
+ 4,109 |
2,492 |
2,612 |
+0,396 + 1,164
0,978 1,020
X |
— 0,044 |
— 0,092 |
— 0 |
,144 |
— 0,187 |
— 0,175 |
— 9,112 |
+ 0,036 |
+ |
0,192 |
У |
0,031 |
. 0,068 |
0 |
.113 |
0,174 |
0,215 |
0,242 |
0,262 |
|
0,271 |
|
|
|
|
d K;= 0,1 m m |
|
|
|
|
||
X |
— 0,017 |
— 0,035 |
— 0,054 |
— 0,069 |
— 0,065 |
— 0,046 |
, - 0,001 |
+ |
0,044 |
|
У |
0,012 |
0,026 |
0,042 |
0,063 |
0,076 |
0,085 |
0,091 |
|
0,093 |
|
|
|
|
|
|
d „ = 0,05 |
мм |
|
|
|
|
X |
— 0,006 |
— 0,0 1 2 - — 0 |
,019 |
— 0,024 |
— 0,022 |
— 0,017 |
— 0,004 |
+ |
0,010 |
|
У |
0,004 |
0,009 |
0 |
.015 |
0,021 |
0,026 |
0 ,0 2 8 - |
0,030 |
|
0,031 |
находим из табл. 8 ту,тем 'графического ■интерполирования. Окончательные данные по расчету траекторий капель при по путном направлении факела приведены ,в табл.. 11.
Используя данные табл. 9, 10 и 11, нетрудно определить времи пребывания капель в дождевом объеме форсуночной камеры. Наиболее удобно это сделать графическим путем, для чего .вычерчиваем траектории движения капель (рис. 25) и- схему камеры орошения с указанием мест установки стояков
иГранин сепараторов. Затем графики совмещаем так, чтобы ■начало координат совпало с местом установки форсунки в камере. Время, за которое капля достигнет каплеотделителей,
иследует считать за время пребывания ее в дождевом объе ме камеры. Отметим, что для капель диаметром 0,2 мм и
меньше после достижения относительной скорости Ux = 0,01
•расчет траектории по оси X можно вести без учета скорости самой капли. Так, при встречном .направлении ■факела для
104