Cтраница 2
Точный учет влияния накипи на коэффициент теплопередачи невозможен; поэтому при расчете термического сопротивления загрязнений принимают ориентировочно толщину слоя накипи равной 0 5 мм. Коэффициент теплопроводности накипи может быть принят равным 1 5 - 2 ккал / м час С. [16]
![]() |
График для определения коэффициентов теплопередачи в выпарных аппаратах. [17] |
Точный учет влияния накипи на коэффициент теплопередачи невозможен; поэтому при расчете термического сопротивления загрязнений принимают ориентировочно, что толщина слоя накипи равна 0 5 мм. Коэффициент теплопроводности накипи может быть принят 1 5 - 2 ккал / м час С. [18]
Это не относится только к термическому сопротивлению при переходе теплового потока через металлическую стенку элемента котла, - величине, весьма малой ( 0 00010 - 0 00025 ж2 ч град / ккал) и почти не изменяющейся в процессе эксплуатации. Термическое сопротивление при переходе через слой загрязнений, например накипи, зависит от толщины и состава этого слоя. Так, при слое накипи 2 мм и коэффициенте теплопроводности накипи 2 ккал / м ч град термическое сопротивление равно 0 001 м2 ч град / ккал. Необходимо отметить, что в практике эксплуатации стальных паровых котлов малой мощности весьма часты случаи аварий из-за значительного накипеобразования. Совершенно недопустимо попадание в питательную воду масла. Масло, имеющее низкое значение коэффициента теплопроводности - 0 1 ккал / м-ч - - град при толщине слоя 1 мм, делает величину термического сопротивления тепловому потоку весьма существенной - 0 01 м2 ч град / ккал. Слой накипи, пропитанный маслом, естественно, сильно увеличивает ее термическое сопротивление. [19]
Из этих примеров следует, что при больших значениях & о термическим сопротивлением стенки пренебрегать нельзя. Поэтому в технических расчетах его влияние должно быть соответствующим образом учтено. Эти выводы применимы для оценки влияния как термического сопротивления самой стенки, так и термического сопротивления отложений сажи и накипи. Так как коэффициенты теплопроводности накипи и в особенности сажи имеют низкие значения, то даже незначительный слой этих отложений создает большое термическое сопротивление. [20]
Из этих примеров следует, что при больших значениях ka термическим сопротивлением стенки пренебрегать нельзя. Поэтому в технических расчетах его влияние должно быть соответствующим образом учтено. Эти выводы применимы для оценки влияния как термического сопротивления самой стенки, так и термического сопротивления отложений сажи и накипи. Так как коэффициенты теплопроводности накипи и в особенности сажи имеют низкие значения, то даже незначительный слой этих отложений создает большое термическое сопротивление. Слой накипи толщиной в 1 мм по термическому сопротивлению эквивалентен 40 мм, а 1 мм сажи - 400 мм стальной стенки. Помимо снижения теплопередачи, осаждение накипи на стенке вредно еще и потому, что при этом повышается температура стенки. В некоторых случаях это обстоятельство может оказаться причиной аварии. Поэтому при эксплуатации теплообменных устройств необходимо предохранение их от всякого рода отложений на поверхности нагрева. [21]