呂慧敏,劉新?tīng)?/p>
(中國(guó)電子工程設(shè)計(jì)院有限公司)
管道保溫的主要目的是減少熱量損失,防止管道內(nèi)的熱介質(zhì)凝結(jié);減少鍋爐提供的熱量,降低燃料消耗,達(dá)到節(jié)能目的。
目前,在工程設(shè)計(jì)中主要采用經(jīng)濟(jì)保溫層厚度方法,但是該方法受設(shè)計(jì)保溫層運(yùn)行年數(shù)、熱量的價(jià)格和保溫材料的年分?jǐn)傎M(fèi)用等多種因素的影響,由于這些因素在不同的時(shí)間段內(nèi)存在變數(shù),所以經(jīng)濟(jì)保溫層厚度會(huì)發(fā)生變化。運(yùn)行時(shí),上述因素發(fā)生變化,那么當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)保溫層厚度就不是設(shè)計(jì)時(shí)的經(jīng)濟(jì)保溫層厚度。由于存在變數(shù),文章不采用經(jīng)濟(jì)保溫層厚度方法進(jìn)行研究,直接研究散熱量與保溫層厚度的關(guān)系。
管道的排布方式不同,管道保溫層散熱損失的計(jì)算方法不同,由于實(shí)際中水平管道占比非常大,所以文章只研究水平管道的保溫層厚度對(duì)散熱的影響。管道輸送過(guò)程中熱介質(zhì)在管道內(nèi)部,因此其散熱的過(guò)程為:熱量由管道內(nèi)部傳熱到管道外表面(文章研究的是金屬管道,因此該部分的熱阻非常小,所以不考慮該部分熱阻),再由管道外表面?zhèn)鳠岬奖貙拥耐獗砻妫偻ㄟ^(guò)保溫層的外表面對(duì)流和輻射傳熱到環(huán)境中,多層保溫的計(jì)算與單層保溫計(jì)算類似,所以本文只用單層保溫為例進(jìn)行研究。該過(guò)程需要分上述兩部分(對(duì)流傳熱和輻射傳熱)進(jìn)行計(jì)算。具體單層保溫散熱量公式如下[1]:
其中:t,ta,ts分別為管道的外表面、環(huán)境、外表面溫度℃;Ri為隔熱層熱阻,m·K/W;Rs為隔熱層表面熱阻,m·K/W;α為隔熱層外表面向大氣的放熱系數(shù),W/m2·℃;q為單位表面熱損失量,W/m;D0為隔熱層外直徑,m;Di為隔熱層內(nèi)直徑,m;λ為隔熱層材料制品的導(dǎo)熱系數(shù),W/m2·℃.
上述隔熱層外表面的放熱系數(shù)α是輻射放熱系數(shù)αr和對(duì)流放熱系數(shù)αc的綜合值。即:
αr為輻射放熱系數(shù),W/m2·℃;αc為對(duì)流放熱系數(shù),W/m2·℃;α為表面放熱系數(shù),W/m2·℃。
當(dāng)管道敷設(shè)情況比較復(fù)雜,要求精確計(jì)算時(shí),可按JISA9501規(guī)定計(jì)算。
Cb為完全黑體的輻射常數(shù)4.88;ts為表面溫度,℃;ta為環(huán)境溫度,℃;ε為鍍鋅板為0.5。
Vm風(fēng)速m/s。
保溫材料的導(dǎo)熱系數(shù)λ:
A,B是不同材質(zhì)的保溫材料系數(shù);tm為平均溫度,℃。
其中tm:
符號(hào)的意義與上面相同。
將公式(3),(4),(5)代入公式(1),得到的方程式中,未知的只有管道外表面溫度ts,要求出管道外表面溫度,通過(guò)人工計(jì)算,該過(guò)程非常困難,所以采用計(jì)算機(jī)對(duì)該方程進(jìn)行求解。
以巖棉保溫殼為保溫材料,其導(dǎo)熱系數(shù)方程為0.040+0.0002tm[1],計(jì)算達(dá)到的精度要求為0.000001,以內(nèi)部管道的表面溫度350℃、環(huán)境溫度15℃、風(fēng)速2.0m/s、管道直徑350mm為參數(shù),對(duì)管道的表面溫度和散熱量進(jìn)行計(jì)算[2]。
圖1 保溫層厚度對(duì)管道外表面溫度影響
圖2 保溫層厚度對(duì)管道散熱量的影響
圖3 風(fēng)速對(duì)保溫層外表面溫度影響
圖4 風(fēng)速對(duì)保溫散熱量的影響
當(dāng)不同的保溫層厚度時(shí),其對(duì)管道散熱量和管道的外表面溫度的影響如圖1和圖2所示。
由圖1和圖2可知:管道的散熱量隨著保溫層的厚度的增加而明顯減小,從散熱趨勢(shì)可以看出,管道由無(wú)保溫到增加保溫,其散熱趨勢(shì)下降比較明顯,只要進(jìn)行保溫,其散熱量就會(huì)明顯的減小,尤其當(dāng)保溫層厚度超過(guò)200mm后,散熱損失明顯趨于一個(gè)常值,即增加保溫層厚度對(duì)散熱損失的影響很小,所以在保溫層的厚度達(dá)到一定數(shù)值后,其經(jīng)濟(jì)性就比較差。管道的外表面溫度隨著保溫層厚度增加而逐漸減小,當(dāng)達(dá)到一定的厚度時(shí),其減小的趨勢(shì)也比較小。
圖5 保溫散熱計(jì)算程序界面
保溫層厚度為200mm的巖棉保溫殼材料,計(jì)算精度為0.000001,管道的外表面溫度為350℃,環(huán)境溫度為15℃,管道直徑為350mm,以此為例計(jì)算風(fēng)速對(duì)保溫層外表面和散熱量的影響,其影響如圖3和圖4所示。
由圖3和圖4可知:在正常保溫情況下,風(fēng)速對(duì)散熱量的影響較小,對(duì)保溫層外表面的溫度影響也較小,所以在保溫合理的情況下,風(fēng)速對(duì)其散熱影響很小。
程序界面如圖5所示,程序計(jì)算簡(jiǎn)單快捷。
由以上分析可知,熱管道的散熱量受保溫層厚度影響較大,尤其是保溫層厚度比較薄的情況下,隨著保溫層厚度的變化其散熱量變化很大,當(dāng)保溫層達(dá)到一定厚度時(shí),隨著保溫層厚度的變化其散熱量變化不明顯;在合理保溫層厚度的情況下,風(fēng)速的變化對(duì)散熱損失的影響非常小。