Επιλογή μεγέθους φούρνου σωλήνων
Σκοπός: να επιλέξετε έναν φούρνο που να ικανοποιεί τα αρχικά δεδομένα και τις προηγουμένως υπολογισμένες παραμέτρους και να εξοικειωθείτε με τα χαρακτηριστικά και το σχεδιασμό του.
Η επιλογή του τυπικού μεγέθους του κλιβάνου σωλήνων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κατάλογο, ανάλογα με τον σκοπό, την απόδοση θερμότητας και τον τύπο του καυσίμου που χρησιμοποιείται.
Στην περίπτωσή μας, ο σκοπός του κλιβάνου είναι η θέρμανση και η μερική εξάτμιση του λαδιού, η παραγωγή θερμότητας QΤ είναι 36,44 MW, και το καύσιμο είναι μαζούτ. Με βάση αυτές τις συνθήκες, επιλέγουμε έναν κλίβανο σωλήνων για συνδυασμένο καύσιμο (πετρέλαιο + αέριο) SKG1.
Πίνακας 2.
Τεχνικά χαρακτηριστικά του κλιβάνου SKG1.
Δείκτης |
Εννοια |
Σωλήνες ακτινοβολίας: επιφάνεια θέρμανσης, m2 μήκος εργασίας, m |
730 18 |
Αριθμός μεσαίων τμημάτων n |
7 |
Παραγωγή θερμότητας, MW (Gcal/h) |
39,5 (34,1) |
Επιτρεπόμενη θερμική καταπόνηση σωλήνων ακτινοβολίας, kW/m2 (Mcal/m2h) |
40,6 (35) |
Συνολικές διαστάσεις (με πλατφόρμες εξυπηρέτησης), m: μήκος L πλάτος ύψος |
24,44 6 22 |
Βάρος, t: μέταλλο φούρνου (χωρίς πηνίο) επενδύσεις |
113,8 197 |
Οι φούρνοι του τύπου SKG1 είναι κλίβανοι καύσης ελεύθερης κατακόρυφης φλόγας, σε σχήμα κουτιού, με οριζόντια διάταξη σωλήνων πηνίου σε έναν θάλαμο ακτινοβολίας. Οι καυστήρες τύπου GGM-5 ή GP βρίσκονται σε μία σειρά στο κάτω μέρος του κλιβάνου. Σε κάθε πλευρά του θαλάμου ακτινοβολίας, τοποθετούνται επιτοίχια σήτες σωλήνων μονής σειράς, οι οποίες ακτινοβολούνται από έναν αριθμό κατακόρυφων φακών. Η σήτα σωλήνα μπορεί να είναι μονής και διπλής σειράς στον τοίχο.
Δεδομένου ότι το συνδυασμένο καύσιμο καίγεται στον κλίβανο, παρέχεται ένας συλλέκτης αερίου στον κλίβανο, μέσω του οποίου τα αέρια της καύσης εκκενώνονται σε ξεχωριστή καμινάδα.
Οι καυστήρες συντηρούνται από τη μία πλευρά του κλιβάνου, χάρη στην οποία μπορούν να εγκατασταθούν δύο φούρνοι μονού θαλάμου δίπλα-δίπλα σε ένα κοινό θεμέλιο, που συνδέονται με μια προσγείωση, και έτσι σχηματίζουν ένα είδος κλιβάνου δύο θαλάμων.
Ο σχεδιασμός του κλιβάνου τύπου SKG1 φαίνεται στο Σχ.2.
Εικ.2. Τύπος φούρνου σωλήνων SKG1:
1 - προσγειώσεις? 2 - πηνίο? 3 - πλαίσιο? 4 - επένδυση? 5 - καυστήρες.
Συμπέρασμα: κατά την επιλογή του μεγέθους του κλιβάνου, λήφθηκε υπόψη η συνθήκη της πλησιέστερης προσέγγισης, δηλ. από όλα τα τυπικά μεγέθη με απόδοση θερμότητας μεγαλύτερη από την υπολογιζόμενη, επιλέχθηκε αυτό με τη χαμηλότερη απόδοση θερμότητας (με μικρό περιθώριο).
Λειτουργίες στεγνώματος
Κατά τη διαδικασία στεγνώματος, ο φούρνος μπορεί να λειτουργήσει σε χαμηλή θερμοκρασία, κανονική ή υψηλή θερμοκρασία.
Χαμηλή θερμοκρασία και κανονική λειτουργία
Η επεξεργασία του ξύλου με τρόπο χαμηλής θερμοκρασίας πραγματοποιείται στους 45 °. Αυτή είναι η πιο απαλή μέθοδος, διατηρεί όλες τις αρχικές ιδιότητες του δέντρου μέχρι τις πιο μικρές αποχρώσεις και θεωρείται τεχνολογία υψηλής ποιότητας. Στο τέλος της διαδικασίας, η περιεκτικότητα σε υγρασία του ξύλου είναι περίπου 20%, δηλαδή, μια τέτοια ξήρανση μπορεί να θεωρηθεί προκαταρκτική.
Όσον αφορά την κανονική λειτουργία, προχωρά σε θερμοκρασίες έως και 90 °. Μετά το στέγνωμα, το υλικό δεν αλλάζει σχήμα και μέγεθος, ελαφρώς μειωμένη φωτεινότητα χρώματος, αντοχή. Αυτή είναι η πιο κοινή τεχνολογία που χρησιμοποιείται για διάφορους τύπους ξύλου.
Λειτουργία υψηλής θερμοκρασίας
Σε αυτή τη λειτουργία, το στέγνωμα συμβαίνει λόγω της δράσης υπέρθερμου ατμού (θερμοκρασία πάνω από 100 °) ή ζεστού αέρα. Η διαδικασία στεγνώματος σε υψηλή θερμοκρασία μειώνει την αντοχή του ξύλου, δίνοντάς του μια πιο σκούρα απόχρωση, επομένως το υλικό χρησιμοποιείται για τη δημιουργία δευτερευόντων εξαρτημάτων κτιρίων και επίπλων. Ταυτόχρονα, το στέγνωμα με υπέρθερμο ατμό θα είναι πιο ήπιο από ότι με τη χρήση αέρα.
—
ΠΡΟΣΟΧΗ 2
СÑема поÑоков в двÑÑкамеÑной пÐÐе. ένα |
Σειρά "ð ð" ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ø ð ² ðð ð ² ð ² ððððμμμðð¸¸ð¹¹¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ меевик конÐвекÑионной камеÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¿Ð¾ÑоÑнÑй
ένα
ТÐμÑнологиÑеÑÐºÐ°Ñ ένα |
ÐÑÐμÐ'вР° ÑиÑÐμÐ »Ñно иÑпР° ÑÐμнноÐμ d пÐμÑÐμгÑÐμÑоÐμ Ñгл ÐμвоÐ'оÑоÐ'ноÐμ ÑÑÑÑÐμ поÑÑÑпР° ÐμÑ Ð² Ð'вÑÑпоÑоÑнÑÑ ÑÑÑÐ ± ND ° nnn пÐμÑÑ 3 σφεντόνα? Ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ² ð ð ð ð ð ² ² ² ð ð ð ð ² ² ð ð ð ð ð ð μ Ð ¢ ÐμÑмиÑÐμÑкоÐμ ΝΔ ° Π · Π »Ð¾Ð¶ÐμниÐμ Ñгл ÐμвоÐ'оÑоÐ'ов оÑÑÑÐμÑÑвР»ÑÐμÑÑÑ Π · Π ° ÑÑÐμÑ ÑÐμпл Π ° ÑгоÑÐ ° Ð½Ð¸Ñ ÑопР»Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ð³Ð¾ гР°Ð·Ð°. ÐаÑо-ÑглеводоÑÐ¾Ð´Ð½Ð°Ñ ÑмеÑÑ Ð¿ÑоÑÐ¾Ð´Ð¸Ñ Ð·Ð¼ÐµÐµÐ²Ð¸ÐºÐ¸ конвекÑионной камÐÐÐÑ500 - 600 rbl. πίσω Ð ð · ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð РРРРРиÐ. Κουνιστό δωμάτιο · ð ð ð ° ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð Ð Ð Ð Ð ° РРРРРе и пÑомÑвкÑ.
ένα
Ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð μñð ÐÑоÐ'ÑкÑÑ ÑгоÑÐ ° Ð½Ð¸Ñ (Ð'ÑмовÑÐμ гР° Δ * Ν), пÐμÑÐμвР° Π »Ð¸Ð²Ð ° nnn ÑÐμÑÐμÐ · пÐμÑÐμвР° Π» ÑнÑÑ ÑÑÐμнÑ, пÑоÑоÐ'ÑÑ ÐºÐ¾Ð½Ð²ÐμкÑионнÑÑ ÐºÐ °Ð¼ÐµÑÑ Ð¸ ÑÑодÑÑ Ð² дÑмовÑÑ ÑÑÑбÑ. агÑеваемÑй змеевиков конвекÑионной каме.
ένα
оððμμºººº ° ðμμÐððººðð ²²μððÐð ðð½²²²½ -¸ñðð𽽸¸¸¸¸¸ ððð ððð ένα |
Τρέχει ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ÐÑоÐ'ÑкÑÑ ÑгоÑÐ ° Ð½Ð¸Ñ (Ð'ÑмовÑÐμ гР° Δ * Ν), пÐμÑÐμмÐμÑÐ ° nnn ÑÐμÑÐμÐ · пÐμÑÐμвР° Π »ÑнÑÑ ÑÑÐμнÑ, пÑоÑоÐ'ÑÑ ÐºÐ¾Ð½Ð²ÐμкÑионнÑÑ ÐºÐ ° мÐμÑÑ D ÑÑол ÑÑ Ð² дÑмовÑÑ ÑÑÑбÑ. агÑеваемÑй змеевиков конвекÑионной каме, а заÑÐμм - ÑадианÑной.
ένα
Ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð Ð ² Δð ð ¾ ° ° ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð μ вÑÐµÑ Ð¿Ð¾Ñоков. Ð ð · ð ° °¸¸¸¸¼ð »''¸¿¾¾ð »¿¿¿¾¾ð ð ° ° ðð ° ð¿¾¾ð¾ ð ð ð ð¿¿¾ñ¾¾ ð𸾸ñ¾³¾¾ ñ𸾸 ¾ñ¾½ ñ ð½ð¸¸ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð · Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð μl Ðа ÑиÑ. 29 Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð RлÑзаÑиÑÑ Ð·Ð¼ÐµÐµÐ²Ð¸ÐºÐ° конвекÑионной камеÑÑÑ D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D ÐμÐ D D D D D D D D D D D D D D D D D D Nd °Ð·ÑеженнÑм Ñагом. ÐовÐμÑÑноÑÑÑ Δ · мÐμÐμвикР° Π · Π ° ÑиÑного ÑкÑÐ ° нР° вÑоÐ'Ð¸Ñ Ð² вÐμÐ »Ð¸ÑÐ¸Ð½Ñ Ð¿Ð¾Ð²ÐμÑÑноÑÑи Π · мÐμÐμвикР° ΝΔ ° Ð'иР° нÑной камеÑÑ.
ένα
Με επικλινές θόλο
Κάτω από
Η μεταφορά θερμότητας με ακτινοβολία είναι κατανοητή
απορρόφηση ακτινοβολούμενης θερμότητας, υπό
συναγωγή - μεταφορά θερμότητας μέσω
πλύσιμο επιφανειών σωλήνων με καπνό
αέρια.
V
βασική ποσότητα θαλάμου ακτινοβολίας
η θερμότητα μεταφέρεται με ακτινοβολία και μόνο
ασήμαντο - συναγωγή, και σε
θάλαμος μεταφοράς - αντίστροφα.
καύσιμο
ή το αέριο καίγεται με καυστήρες,
που βρίσκεται στους τοίχους ή στο δάπεδο του θαλάμου
ακτινοβολία. Αυτό δημιουργεί ένα φωτεινό
δάδα, η οποία είναι καυτή
θερμά σωματίδια καυσίμου
θερμαίνεται στους 1300-1600 ° C, εκπέμπουν
θερμότητα. Οι ακτίνες θερμότητας πέφτουν σε εξωτερικούς χώρους
επιφάνειες σωλήνων του τμήματος ακτινοβολίας
και απορροφάται, δημιουργώντας το λεγόμενο
απορροφητική επιφάνεια. Επίσης θερμικό
οι ακτίνες φτάνουν και στις εσωτερικές επιφάνειες
τοιχώματα του θαλάμου ακτινοβολίας του κλιβάνου. Θερμός
οι επιφάνειες των τοίχων, με τη σειρά τους, ακτινοβολούν
θερμότητα που επίσης απορροφάται
επιφάνειες ακτινοβολούμενων σωλήνων.
Στο
αυτή η επιφάνεια της επένδυσης ακτινοβολίας
τμήμα δημιουργεί ένα λεγόμενο ανακλαστικό
επιφάνεια που (θεωρητικά) δεν είναι
απορροφά τη θερμότητα που του μεταφέρεται από το αέριο
περιβάλλον κλιβάνου, αλλά μόνο με μετάδοση ακτινοβολίας
σε ένα σωληνωτό πηνίο. Αν όχι
λάβετε υπόψη τις απώλειες μέσω των τοίχων τοιχοποιίας, λοιπόν
κατά την κανονική λειτουργία
εσωτερικές επιφάνειες κλιβάνου των τοίχων του κλιβάνου
εκπέμπουν τόση θερμότητα όση απορροφούν.
Προϊόντα
η καύση καυσίμου είναι πρωτογενείς και
κύρια πηγή θερμότητας που απορροφάται
στο τμήμα ακτινοβολίας των σωληνωτών κλιβάνων
– 60–80% της συνολικής θερμότητας που χρησιμοποιείται στον κλίβανο
μεταδίδεται στον θάλαμο ακτινοβολίας, τα υπόλοιπα
– στο τμήμα μεταφοράς.
Τριατομική
αέρια που περιέχονται στα καυσαέρια
(υδρατμοί, διοξείδιο του άνθρακα και
διοξείδιο του θείου), απορροφούν επίσης και
εκπέμπουν ενέργεια ακτινοβολίας σε ορισμένα
διαστήματα μήκους κύματος.
Ποσότητα
ακτινοβολούμενη θερμότητα που απορροφάται στο ακτινοβόλο
θάλαμος, εξαρτάται από την επιφάνεια του φακού,
η διαμόρφωση και ο βαθμός θωράκισής του
φούρνους. Μεγάλη επιφάνεια πυρσού
βελτιώνει την αποτελεσματικότητα
άμεση μεταφορά θερμότητας στις επιφάνειες
σωλήνες. Αύξηση επιφάνειας τοιχοποιίας
συμβάλλει επίσης στην ανάπτυξη
αποτελεσματικότητα της μεταφοράς θερμότητας στο ακτινοβόλο
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ.
Θερμοκρασία
αέρια που εξέρχονται από το τμήμα ακτινοβολίας,
είναι συνήθως αρκετά υψηλό, και η ζεστασιά αυτών
τα αέρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω σε
φούρνος συναγωγής.
αέρια
καύση από τον θάλαμο ακτινοβολίας, βαβούρα
μέσα από τον τοίχο διέλευσης, μπείτε
θάλαμος μεταφοράς. θάλαμος μεταφοράς
χρησιμεύει στη χρήση του φυσικού
θερμότητα από τα προϊόντα καύσης που προέρχονται από
τμήμα ακτινοβολίας, συνήθως με θερμοκρασία
700–900 °С. Θερμότητα στο θάλαμο μεταφοράς
Οι πρώτες ύλες μεταφέρονται κυρίως με συναγωγή
και εν μέρει από την ακτινοβολία των τριατομικών
εξαρτήματα καυσαερίων. Επόμενος καπνός
τα αέρια κατευθύνονται προς την καμινάδα και τον καπναγωγό
οι σωλήνες εξαερίζονται στην ατμόσφαιρα.
Προϊόν,
να θερμανθεί, ένα ή
πολλά ρεύματα εισέρχονται στους σωλήνες
μετααγωγικό πηνίο, περνάει σωλήνες
οθόνες θαλάμου ακτινοβολίας και θερμαίνεται σε
απαιτούμενη θερμοκρασία, εξόδους
φούρνους.
αξία
μετααγωγική τομή, συνήθως
επιλεγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε
τη θερμοκρασία των προϊόντων καύσης που φεύγουν
στους χοίρους, ήταν σχεδόν 150 °C υψηλότερο από
η θερμοκρασία των θερμαινόμενων ουσιών σε
είσοδος φούρνου. Επομένως, το θερμικό φορτίο
λιγότεροι σωλήνες στο μετααγωγικό τμήμα από
στην ακτινοβολία, η οποία οφείλεται σε χαμηλή
συντελεστής μεταφοράς θερμότητας από το πλάι
καυσαέρια.
Αποδοτικότητα
Η μεταφορά θερμότητας με συναγωγή οφείλεται,
πρώτα απ 'όλα, η ταχύτητα κίνησης του καπνού
αέρια στο θάλαμο μεταφοράς. Επιδίωξη
σε υψηλές ταχύτητες, ωστόσο, είναι συγκρατημένη
επιτρεπόμενες τιμές αντίστασης
η κίνηση των αερίων.
Για
πιο σφιχτή ροή γύρω από τους σωλήνες
αέρια και μεγαλύτερος στροβιλισμός ροής
σωλήνες καυσαερίων σε συναγωγή
συνήθως τοποθετούνται θάλαμοι
μοτίβο σκακιέρας. Σε κάποιους φούρνους
οι δομές χρησιμοποιούν ραβδώσεις
σωλήνες μεταφοράς με πολύ ανεπτυγμένο
επιφάνεια.
Σχεδόν
όλοι οι κλιβάνοι που λειτουργούν αυτή τη στιγμή
χρόνος στα διυλιστήρια,
είναι ακτινοβολίας-συναγωγής,
εκείνοι.τα πηνία σωλήνων βρίσκονται σε
θαλάμους μεταφοράς και ακτινοβολίας.
Με τέτοια αντιρροή κίνηση πρώτων υλών
και τα προϊόντα της καύσης καυσίμων τα περισσότερα
πλήρη χρήση της παραγόμενης θερμότητας
όταν καίγεται.
—
ΠΡΟΣΟΧΗ 1
УÑÑÑойÑÑво еÑÑÑикалÑно-ÑакелÑнойпÐÐиÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÑÑойÑÑÐво ένα |
rамеÑа конвекÑии ÑаÑположена над камеÑой ÑадиаÑиÐ. Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð DD »Ñ ND ° вномÐμÑного ND ° ÑпÑÐμÐ'Ðμл ÐμÐ½Ð¸Ñ ÑÐμпР»Ð¾Ð²ÑÑ Ð¿Ð¾Ñоков ÑоÑÑÑнки ND ° Ñпол Ð ° гР° NN в ND ° ÑмР° Ñном поÑÑÐ'кÐμ Ð ¿Ð¾ ÑенÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð° пеÑи в два ÑÑда.
ένα
Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑкоÑÑикалÑной Ñилин 1 — ÑадианÑнÑе ÑÑÑби. 2 - мÑÑели. з - ÑоÑÑÑнки. ένα |
rамеÑа конвекÑии Ñ ñ ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð μm
ένα
| Ðμ½½ð¸ººð ¸¸ð𸸸¸¸¸¸μººººÐ½º¼μμμññºððð¼¼¾¼¼¼¼¼¼¼¼ð¼¼¼ ένα |
rамеÑа конвекÑии наÑодиÑÑÑÑÑÑÑÑнад камеÑой ÑадиаÑиÐ. D D D D D D Ð ¿D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ΜΕΓΑΛΟ. Ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ðμ Ðð¾ð »ññ¿μ¸¸μ ð¿¿μñ¸ ð'ð» »° ð ð ½½¾¾ð¼μ¾ ð¾ðð ð¾ð¾¾ ð¾ðð²ð¿¾¾' ð½ð¾²ð¿ð'' ð½ð¾²ð¿¾'' ð¾ð¾²ð¿¾'' ð¾ð¾²ð¿¾ñ' ð½ð¾
ένα
пеÑи Ñипа ЦÐ. ένα |
rамеÑа конвекÑии Ð · ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ¸Ñ. ÐÐμÑÑикР° Π »ÑнÑÐμ ÑÑÑÐ ± Ñ ÐºÐ¾Ð½Ð²ÐμкÑионного Π · мÐμÐμвикР° могÑÑ Π ± nnn гл Π ° Ð'кими, ÑÑÐμÐ ± ÑÐμннÑми dd »δ оÑиповР° r½Ð½Ñми.
ένα
RÐ°Ð¶Ð´Ð°Ñ ÐºÐ°Ð¼ÐµÑа конвекÑии имеемееÑмееÑмой газоÑбоÑнии
ένα
Ðмеевики камеÑÑ ÐºÐ¾Ð½Ð²ÐµÐºÑии Ð Ð Ð Ð ñð¶ð¸ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ° Ð
ένα
Ðмеевики камеÑÑ ÐºÐ¾Ð½Ð²ÐµÐºÑии Ð Ð Ð Ð ñð¶ð¸ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ° Ð
ένα
Ðмеевики камеÑÑ ÐºÐ¾Ð½Ð²ÐµÐºÑии Ð Ð Ð Ð ñð¶ð¸ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ° Ð DND »Ð¸ÑиÑÐμл ÑнР° Ñ Ð¾ÑоР± ÐμнноÑÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÑÑÑÑкÑии NDD »Ð¸Ð½Ð'ÑиÑÐμÑÐºÐ¸Ñ Ð¿ÐμÑÐμй - D ± ол ÐμÐμ ND ° вномÐμÑноÐμ Nd ° ÑпÑÐμÐ'ÐμÐ »Ð РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРопÑÑкР° ÐμмоÐμ ÑÐμÑÑнР° пÑÑжÐμниÐμ повÐμÑÑноÑÑи ND ° Ð'иР° нÑнÑÑ ÑÑÑÐ ± нР° 20 - 30% d ÑмÐμнÑÑиÑÑ Ð²Ð¾Ð · можноÑÑÑ Ð¾ÑÐ »Ð¾Ð¶ÐμнР¸ÑокÑа на внÑÑÑенней повеÑÑноÑÑÑи ней.
ένα
ТÑÑбÑаÑÐ°Ñ Ð¿ÐµÑÑÑÑÑÑÑнаклоннÑм ÑводоÐкÐ. ένα |
R камеÑе конвекÑии оÑновнР° Ñ Ð¿ÐμÑÐμÐ'Ð ° ΝΔ ° ÑÐμпР»Π ° оÑÑÑÐμÑÑвл ÑÐμÑÑÑ, кР° к ÑкР° Π · Π ° но вÑÑÐμ, пÑÑÐμм ÑопÑикоÑновÐμÐ½Ð¸Ñ Ð³Ð ° Π · ов Ñ ÑÑÑÐ ± ð Рм𸸠(60 - 70%), оññðð Ð Ð ñð½ððμ ñðμп¿¿¾ (20 - 30%) - о и Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð »ÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð ð ð ð ² ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð · 700 rbl.
ένα
R камеÑе конвекÑии Ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð Ð Ð Ð Ð Ðμ Ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ðμ ð оð³ñðμ ðð ° ° ° + ðð¾ð- ð'ññ ° ð ð ° ° ° ° ° ° ° ° ° ð ° ° ° ½¸¸¸¸ Ñно.
ένα
Φυσικά και Μηχανικά Χαρακτηριστικά των Σύνθετων Ενώσεων Solcoat
Επιλογές σύνθεσης | Πράσινο Solcoat | CroMag Solcoat | Μαύρο Solcoat | παλτό από λευκό αλάτι | Hi-e Solcoat | Hi-e Pipes |
Εμφάνιση | Ματ πράσινο | ανοιχτό πράσινο λείο | μαύρο γκρι λείο | Ανοιχτό γκρι λείο | σκούρο πράσινο λείο | πράσινο γκρι λεία |
Θερμοκρασία τήξης | >1900 | 1800 | 700 | 1500 | >1900 | 1870 |
Ιξώδες (4mm) 1) | 13 | 11 | 11 | 13 | 14,6 | 14,6 |
θερμική διαστολή | 7,2×10-6 έως 6,4×10-5 | 6,4×10-6 έως 4,8×10-5 | 1.1 – 4.3×10-5 | 9,3×10-6 έως 4,8×10-5 | 6,9×10-6 έως 4,8×10-5 | 9,8x10-5 |
Θερμική αγωγιμότητα [W/m.K] στους 300ºC 2) | 0,088 | 0,088 | 0,189 | 0,083 | 0,089 | 0,089 |
Πυκνότητα μετά την πύρωση [g/cm3] | 2,4 | 1,9 | 3,3 | 2,4 | 2,8 | 2,8 |
Απώλεια βάρους μετά από θέρμανση στους 750ºC | ||||||
Εκπομπή (μαύρο) | 0,92 | 0,9 | 0,32 | 0,98 | 0,98 | |
Αραιότητα της ύλης | ||||||
Αντοχή σε θερμικό σοκ [ºC/sec] | >600 | >500 | >200 | >500 | >800 | >780 |
Προσκόλληση | ||||||
σε μέταλλο 3) | 13 – 15 | 13 – 15 | 11 – 13 | 12 – 14 | 13 – 14 | 11 – 13 |
σε κεραμικά 3) | >40 | >40 | 28 — 45 | >40 | >40 | 28 — 45 |
Αντίσταση τριβής | ||||||
στους 20ºC 4) | 3,7 (100%) | 3.6 (100%) | 1,5 (100%) 6) | 4,6 (100%) | 3.8 (100%) | 3.9 (100%) 6) |
στους 1000ºC 4,5) | 3,5 (106%) | 3.6 (105%) | 1,2 (125%) 6) | 4,4 (105%) | 4.6 (105%) | 4.6 (125%) 6) |
Στερεό συστατικό της σύνθεσης | ||||||
Φαινόμενη (χύδην) πυκνότητα [g/cm3] | 1,43 | 1,27 | 3 | 1,35 | 1,65 | 1,68 |
Εμφάνιση | Ανοιχτό πράσινο σκόνη | Ανοιχτό πράσινο σκόνη | μαύρη σκόνη | Ανοιχτό γκρι σκόνη | Σκούρα πράσινη σκόνη | Γκρι-πράσινη σκόνη |
1) στους 18ºC 2) σε κόκκινο καυτό καλώδιο 3) CSN EN 24624 4) ASTM C 704 – 94 5) ∆T= -980ºC 6) Έναρξη στους 700ºC, ∆T= -680ْC
—
ΠΡΟΣΟΧΗ 2
R камеÑе конвекÑии Ð ° Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ° Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð РРРРРРРРРРРРРг
ένα
R камеÑе конвекÑии п¿ðñðð ð ° ° ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ¸Ð·Ð»ÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑенок кладки. Ð ° ° ð ð ð ± ð¾ð¾¾ð »ð ° ð¾ ñðμ¿¿¿ ð ° ¾ ð2 ° ° ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ðºðμðμμ ð оð½ðððð 60 60ðð ° ° Ðμñ 60 - 70%. 30% Ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð
ένα
R камеÑе конвекÑии ND ° ÑпоР»Ð¾Ð¶ÐμÐ½Ñ ÐºÐ¾Ð½Ð²ÐμкÑионнÑÐμ ÑÑÑÐ ± Ñ, воÑпÑинимР° ÑÑиÐμ ÑÐμпл о гР»Π ° внÑм оР± ΝΔ ° Π · ом пÑÑÐμм конвÐμкÑиР¸ - Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð
ένα
Ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð Ð Ð Ð Ð Ð ñ Ð Ð Ð . ένα |
R камеÑе конвекÑии п¿ðððð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ° ° ð ð ð ð ð ° ° ð ð ð ð ð ° ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Βιογραφικό. Ð ° ° ð ð ð ± ð¾ð¾¾ð »ð ° ð¾ ñðμ¿¿¿ ð ° ¾ ð2 ° ° ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ðºðμðμμ ð оð ð½½ððð ðñððð ° ðμñ 60 - 70% ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð Ð Ð Ð Ð
ένα
R камеÑе конвекÑии Ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ðμ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð
ένα
R камеÑе конвекÑии Ð ° Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð
ένα
R камеÑе конвекÑии п¿ððððð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð Ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ñññ ð ð ð¾ð2 ð¾ñ ð ð ð ¾ð² ðñðμð½ 𸺠ññμμð½ ð ð ð ðð½ð¾ðð Ð ° ° ð ð ð ± ð¾ð¾¾ð »ð ° ð¾ ñðμ¿¿¿ ð ° ¾ ð2 ° ° ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ðºðμðμμ ð оð½ðððð 60 60ðð ° ° Ðμñ 60 - 70%. 30% Ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð
ένα
R камеÑе конвекÑии ÑÑÑÑевой поÑок наÑодиÑÑÑв жидкоÐи
ένα
СÑема пеÑедаÑи Ñепаа камеÑе конÐÐÐÐÐÐ. ένα |
R камеÑе конвекÑии п¿ðððð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð D D D D D D D D D D D D D D D D D D Ð Ññððμ ½½ÐÐðÐμμμÐμкккμÐμÐ ° кμμμв D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ¿ °ÐµÑÑÑ ÐºÐ¾Ð½Ð²ÐµÐºÑией; Ð¾ð ½ ððð ð 60 60 60¸¸¸¸¸¸ð ° ðμβ 60 - 70% ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð
ένα
R камеÑе конвекÑии Ð ° Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð
ένα
Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð 'Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ένα |
R камеÑе конвекÑии п¿ððððð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð Ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ñññ ð ð ð¾ð2 ð¾ñ ð ð ð ¾ð² ðñðμð½ 𸺠ññμμð½ ð ð ð ðð½ð¾ðð
ένα
rh. 1-гоÑелка. 2 - ρουφ 3-змеевики. ένα |
Απλοποιημένος υπολογισμός του θαλάμου ακτινοβολίας
Ο σκοπός αυτού του σταδίου του υπολογισμού είναι να προσδιορίσει τη θερμοκρασία των προϊόντων καύσης που εξέρχονται από τον κλίβανο και την πραγματική θερμική πυκνότητα της επιφάνειας των σωλήνων ακτινοβολίας.
Η θερμοκρασία των προϊόντων καύσης που εξέρχονται από τον κλίβανο βρίσκεται με τη μέθοδο της διαδοχικής προσέγγισης (μέθοδος επαναλήψεων), χρησιμοποιώντας την εξίσωση:
,
που qR και qrk — θερμική καταπόνηση της επιφάνειας των σωλήνων ακτινοβολίας (πραγματική) που αποδίδεται στην ελεύθερη μεταφορά, kcal/m2h.
HR — επιφάνεια θέρμανσης σωλήνων ακτινοβολίας, m2 (βλ. Πίνακα 2).
HR /Ημικρό - η αναλογία των επιφανειών, ανάλογα με τον τύπο του κλιβάνου, τον τύπο και τη μέθοδο καύσης καυσίμου. αποδέχομαι HR /Ημικρό = 3,05 ;
είναι η μέση θερμοκρασία του εξωτερικού τοιχώματος των ακτινοβολούμενων σωλήνων, K;
- συντελεστής, για εστίες με ελεύθερο φακό = 1,2;
ΜΕμικρό \u003d 4,96 kcal / m2 hK - ο συντελεστής ακτινοβολίας ενός εντελώς μαύρου σώματος.
Η ουσία του υπολογισμού με τη μέθοδο της επανάληψης είναι ότι ορίζουμε τη θερμοκρασία των προϊόντων καύσης ΤΠ, που είναι εντός 10001200 K, και σε αυτή τη θερμοκρασία προσδιορίζουμε όλες τις παραμέτρους που περιλαμβάνονται στην εξίσωση για τον υπολογισμό ΤΠ. Στη συνέχεια, αυτή η εξίσωση υπολογίζει ΤΠ και συγκρίνει τη ληφθείσα τιμή με την προηγουμένως ληφθεί. Εάν δεν ταιριάζουν, τότε ο υπολογισμός συνεχίζεται με την υιοθέτηση ΤΠίσο με αυτό που υπολογίστηκε στην προηγούμενη επανάληψη. Ο υπολογισμός συνεχίζεται μέχρι τις δεδομένες και υπολογισμένες τιμές ΤΠ δεν ταιριάζουν με επαρκή ακρίβεια.
Για την πρώτη επανάληψη παίρνουμε ΤΠ = 1000 Κ.
Μέσες θερμοχωρητικότητες μάζας αερίων σε δεδομένη θερμοκρασία, kJ/kgK:
; ;
; ; .
Θερμική περιεκτικότητα των προϊόντων καύσης σε θερμοκρασία ΤΠ = 1000 K:
kJ/kg.
Η μέγιστη θερμοκρασία των προϊόντων καύσης καθορίζεται από τον τύπο:
,
που Τ είναι η μειωμένη θερμοκρασία των προϊόντων καύσης. Τ = 313 K;
Τ = 0,96 - απόδοση φούρνοι?
ΠΡΟΣ ΤΟ.
Μέσες θερμοχωρητικότητες μάζας αερίων σε θερμοκρασία ΤΜέγιστη, kJ/kgK:
; ;
; ; .
Θερμική περιεκτικότητα των προϊόντων καύσης σε θερμοκρασία ΤΜέγιστη:
kJ/kg.
Θερμική περιεκτικότητα των προϊόντων καύσης σε θερμοκρασία ΤΟυάου.:
kJ/kg.
Αναλογία άμεσης επιστροφής:
Η πραγματική θερμική καταπόνηση της επιφάνειας των σωλήνων ακτινοβολίας:
kcal/m2h.
Η θερμοκρασία του εξωτερικού τοιχώματος της οθόνης υπολογίζεται από τον τύπο:
,
που 2 = 6001000 kcal/m2hK είναι ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας από τον τοίχο στο θερμαινόμενο προϊόν. αποδέχομαι 2 = 800 kcal/m2hK;
- πάχος τοιχώματος σωλήνα, = 0,008 m (2, Πίνακας 5);
= 30 kcal/mchK είναι ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του τοιχώματος του σωλήνα.
θυμωμένος / θυμωμένος - ο λόγος του πάχους προς τον συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας των εναποθέσεων τέφρας. για υγρά καύσιμα θυμωμένος / θυμωμένος = 0,002 m2hK/kcal (2, σελ. 43);
C είναι η μέση θερμοκρασία του θερμαινόμενου προϊόντος.
ΠΡΟΣ ΤΟ.
Η θερμική καταπόνηση της επιφάνειας των σωλήνων ακτινοβολίας, που αποδίδεται στην ελεύθερη μεταφορά:
kcal/m2h.
Έτσι, η θερμοκρασία των προϊόντων καύσης που εξέρχονται από τον κλίβανο:
ΠΡΟΣ ΤΟ.
Όπως μπορείτε να δείτε, υπολογίζεται ΤΠ δεν ταιριάζει με την τιμή που λήφθηκε στην αρχή του υπολογισμού, επομένως, επαναλαμβάνουμε τον υπολογισμό, λαμβάνοντας ΤΠ = 1062,47 Κ.
Τα αποτελέσματα των υπολογισμών παρουσιάζονται με τη μορφή πίνακα.
Πίνακας 3
αριθμός επανάληψης |
Εγώ |
Tmax, ΠΡΟΣ ΤΟ |
imax, |
, |
, ΠΡΟΣ ΤΟ |
, |
Tp, ΠΡΟΣ ΤΟ |
|
2 |
16978,0 |
2197,5 |
45574,6 |
0,6952 |
24467,9 |
599,1 |
3870,3 |
1038,43 |
3 |
16415,4 |
2202,7 |
45712,2 |
0,7108 |
25016,9 |
601,0 |
3601,1 |
1046,12 |
4 |
16638,2 |
2200,7 |
45658,0 |
0,7046 |
24798,7 |
600,2 |
3707,5 |
1045,81 |
Υπολογίζουμε την ποσότητα θερμότητας που μεταφέρεται στο προϊόν στον θάλαμο ακτινοβολίας:
kJ/h
Εικ.3. Σχέδιο του θαλάμου ακτινοβολίας ενός κλιβάνου σωλήνων:
I - πρώτες ύλες (εισαγωγή). II - πρώτη ύλη (παραγωγή). III - προϊόντα καύσης καυσίμου. IV - καύσιμο και αέρας.
Συμπεράσματα: 1) υπολόγισε τη θερμοκρασία των προϊόντων καύσης που εξέρχονται από τον κλίβανο χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της διαδοχικής προσέγγισης. το νόημά του ΤΠ = 1045,81 K;
2) η πραγματική πυκνότητα θερμότητας της επιφάνειας των ακτινοβολούμενων σωλήνων σε αυτή την περίπτωση ήταν qR = 24798,7 kcal/m2h;
3) συγκρίνοντας την λαμβανόμενη τιμή της πραγματικής πυκνότητας θερμότητας με την επιτρεπόμενη τιμή για αυτόν τον κλίβανο qΠροσθήκη.= 35 Mcal/m2h (βλ. Πίνακα 2), μπορούμε να πούμε ότι ο φούρνος μας είναι υποφορτισμένος.
Φτιάξτο μόνος σου παραγωγή
Το στέγνωμα του ξύλου με ιδιωτικό τρόπο απαιτεί έναν ειδικό θάλαμο, τον οποίο μπορείτε να φτιάξετε μόνοι σας. Εάν πρέπει να φτιάξετε ένα στεγνωτήριο για ξύλο με τα χέρια σας, τότε σε ένα οικόπεδο πρέπει να διαθέσετε μια έκταση περίπου 10 m2 για εγκατάσταση. Θα χρειαστείτε σκυρόδεμα για τη θεμελίωση, υλικό και θερμομόνωση για τους τοίχους, αφρό τοποθέτησης, σύστημα εξαερισμού, λέβητα και βοηθητικό εξοπλισμό.
Στάδια κατασκευής
Η κατασκευή ενός μίνι στεγνωτηρίου αποτελείται από διαδοχικά στάδια:
- προετοιμασία του θεμελίου για εγκατάσταση ·
- τοιχοποιία?
- Θερμική μόνωση;
- εγκατάσταση της οροφής και των θυρών.
- εγκατάσταση στην οροφή των καλοριφέρ και των ανεμιστήρων.
- εγκατάσταση του λέβητα σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας, τοποθέτηση σωλήνων.