Cтраница 2
Для сопоставления переходных процессов изменения температуры насадки, полученных в эксперименте и путем расчета с помощью описанной выше модели, был записан переходный режим изменения температуры насадки в середине кислородного регенератора воздухоразделительной установки типа БР-5. Для условий эксперимента выполнен расчет на аналоговой моделирующей установке. [16]
Недостатками регенераторов с неподвижной кирпичной насадкой являются громоздкость, усложнение эксплуатации, связанное с необходимостью периодических переключений регенераторов, и колебания температуры в рабочем пространстве печи или теплоиспользующего аппарата вследствие изменения температуры насадки в процессе теплообмена, поэтому они находят применение только при высоких температурах теплоносителей, не позволяющих использовать металлические рекуператоры. [17]
Недостатками регенераторов с неподвижной кирпичной насадкой являются громоздкость, усложнение эксплуатации, связанное с необходимостью периодических переключений регенераторов, и колебания температуры в рабочем пространстве печи или теплоиспользующего аппарата вследствие изменения температуры насадки в процессе теплообмена, поэтому они находят применение только при высоких температурах теплоносителей, не допускающих применения металлических рекуператоров. [18]
При непрерывном пропускании азота ( рис. 3 - 17) кривые, характеризующие изменение температуры насадки по высоте регенератора, перемещаются вправо, приблизительно параллельно, приближаясь коси абсцисс. Кривые показывают изменение температуры насадки по времени. Через полчаса регенератор охлаждается почти полностью. [19]
Сплошные линии - изменение температур насадки, штриховые - предельные для каждого сечения температуры насадки. Между ними нанесены линии изменения температуры насадки через каждые 0 4 мин. [20]
![]() |
Изменение температуры в регенераторе. [21] |
Сплошные линии - изменение температур насадки, штриховые - предельные для каждого сечения температуры насадки. Между ними нанесены линии изменения температуры насадки через каждые 0 4 мин. [22]
Совершенно другой характер изменений температур имеет место на концах регенератора. На рис. 3 - 21 приведен график изменения температур в течение холодного и теплого периодов на холодном конце регенератора: сплошными линиями показано изменение температуры насадки, а пунктирными - изменение температур азота и воздуха. В то время как температура азота остается: постоянной - 180 С, температура воздуха непрерывно возрастает во время периода нагревания. При наложении друг на друга кривых температур насадки для холодного и теплого периодов получается замкнутая кривая. [24]
Следует отметить, что приращения температуры части деталей Аппарата, находящихся внутри корпуса, которые омываются со всех сторон газом, могут быть близки к приращениям температуры насадки. Однако температурный режим наружных стенок регенератора, по-видимому, будет отличаться от режима работы насадки вследствие различий в условиях теплопередачи, влияния тепловой емкости изоляции переменных притоков тепла извне и др. Эти отличия условий сравнительно легко могут быть учтены при построении модели. Однако для упрощения изложения влияние теплового режима работы деталей конструкции аппарата на характер изменения температуры насадки учитывать не будем, так как предварительные расчеты показали относительно малое их влияние. Точно так же не будем учитывать расход тепла на вымораживание примесей из газа, составляющий, например, для установок разделения воздуха низкого давления - 4 %, изменение теплоемкости и объемной скорости газа в пределах участка, а также несущественное влияние их на изменение температуры насадки. [25]
![]() |
Изменение температуры насадки регенератора при установившемся состоянии ( переключение qepea S мин. [26] |
Точно так же температуры: воздуха и азота при прохождении через регенератор изменяются по линейному закону, причем во время охлаждения температура азота в каждый момент на 1 7 ниже ( а температура воздуха во время периода нагревания на 1 7 С выше) температуры насадки. У концов регенератора температурные линии искривлены вследствие того, что начальные температуры воздуха и азота остаются неизменными и тем самым нарушают линейное изменение температуры насадки. При высоких регенераторах или малых периодах переключения участки с искривленным изменением температур получаются небольшими. При коротких регенераторах или при большой продолжительности периодов переключения линейный характер изменения температур насадки может оказаться сильно искаженным и эти нарушения могут оказываться до середины: регенератора. [27]
Следует отметить, что приращения температуры части деталей Аппарата, находящихся внутри корпуса, которые омываются со всех сторон газом, могут быть близки к приращениям температуры насадки. Однако температурный режим наружных стенок регенератора, по-видимому, будет отличаться от режима работы насадки вследствие различий в условиях теплопередачи, влияния тепловой емкости изоляции переменных притоков тепла извне и др. Эти отличия условий сравнительно легко могут быть учтены при построении модели. Однако для упрощения изложения влияние теплового режима работы деталей конструкции аппарата на характер изменения температуры насадки учитывать не будем, так как предварительные расчеты показали относительно малое их влияние. Точно так же не будем учитывать расход тепла на вымораживание примесей из газа, составляющий, например, для установок разделения воздуха низкого давления - 4 %, изменение теплоемкости и объемной скорости газа в пределах участка, а также несущественное влияние их на изменение температуры насадки. [28]
![]() |
Изменение температур насадки, воздуха, азота в сечениях регенератора. [29] |
Характер понижения температуры от 101 до 93 К насадки на этом участке вследствие изменения условий теплообмена между обратным потоком и насадкой нелинейный. В средней части регенератора в этот же период условия теплообмена остаются неизменными и понижение температуры насадки носит линейный характер, причем разность температур между насадкой и обратным потоком остается постоянной. На теплом конце регенератора изменение температур от 293 до 286 К насадки протекает нелинейно, как и на холодном конце регенератора, вследствие тех же причин. В конце холодного дутья температура насадки по всей высоте регенератора наиболее низкая. Характер изменения температуры насадки на теплом и холодном концах регенератора нелинейный, а для средней - линейный, как и для периода холодного дутья. [30]