|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Проектный расчет теплообменного аппаратаТребуемая поверхность нагрева теплообменника по обеим схемам включения (прямоток, противоток) находится исходя из основного уравнения теплопередачи:
где – тепловая нагрузка аппарата, Вт; – коэффициент теплопередачи рабочей поверхности теплообмена, Вт/(м2 K); – средний температурный перепад между греющей и нагреваемой водой, oС. Тепловую нагрузку определяют по уравнению теплового баланса аппарата
Из приведённого балансового уравнения может быть найдена температура греющей воды на выходе из теплообменника . Физические параметры греющей и нагреваемой воды находят по уравнениям теплофизических свойств воды (Приложение 4) или по таблице физических свойств воды (Приложение 5) при средней температуре теплоносителя
Скорости движения теплоносителей определяют по формулам
где , – наружный диаметр внутренней трубы.
Расчёт коэффициента теплопередачи (K) производят по формуле для плоской стенки, поскольку соотношение диаметров греющей поверхности аппарата значительно меньше 1,8 ()
где и – коэффициенты теплоотдачи соответственно с внутренней и наружной стороны греющей поверхности, Вт/(м2 K). Коэффициенты и определены из уравнения
где – определяющий геометрический размер, ; – коэффициент теплопроводности жидкости, Вт/(м K); – критерий Нуссельта. При подсчёте коэффициента теплоотдачи с внутренней поверхности греющей трубы () использовать формулы: а) для турбулентного режима движения ()
б) для переходного режима движения ()
при этом, взять из таблицы 3.2.
Таблица 3.2 – Значения поправочного коэффициента K0 переходного режима
в) для ламинарного режима движения ()
Индексы «ж» и «с» означают, что физические константы жидкости взяты соответственно при средней температуре жидкости и средней температуре стенки. Значения поправочного коэффициента на длину трубы εе принять из таблицы 3.3. Таблица 3.3 – Значения поправочного коэффициента на длину трубы εе
Для определения коэффициента теплоотдачи с наружной поверхности греющей трубы ( , использовать те же формулы по расчёту критерия Нуссельта, вводя дополнительный множитель ). В качестве определяющего размера (диаметра) в расчётах использовать эквивалентный диаметр, равный:
Используемые в расчётных уравнениях «а», «б», «в» критерии Рейнольдса (), Прандтля () и Грасгофа () определять по формулам:
где – коэффициент объёмного расширения; g = 9,81 м/сек2 – ускорение свободного падения. Для каждой схемы включения аппарата средний температурный напор () определять как среднелогарифмический
где и – наибольший и наименьший температурные перепады между греющим теплоносителем и нагреваемой водой. Расчёт числа секций теплообменника () произвести по формуле
где , м2 – площадь греющей поверхности одной секции.
3.4 Примерный календарный план выполнения контрольной работы Выдача задания 1 – 2 недели семестра. Выполнение контрольной работы 3 – 9 недели семестра. Проверка контрольной работы 10 – 12 недели семестра. Доработка при возвращении на доработку 13 неделя семестра. Защита работы 14 неделя семестра. Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.) |