Студопедия — Конструктивный тепловой расчет рекуперативного теплообменного аппарата.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Конструктивный тепловой расчет рекуперативного теплообменного аппарата.






 

 

Теплообменный аппарат (теплооб­менник) — это устройство, предназна­ченное для нагревания, охлаждения или для изменения агрегатного состояния теплоносителя. Чаще всего в теплообменных аппаратах осуществляется пере­дача теплоты от одного теплоносителя к другому, т. е. нагревание одного тепло­носителя происходит за счет охлаждения другого.

Теплообменники с двумя теплоноси­телями в зависимости от способа переда­чи теплоты от одного теплоносителя к другому можно разделить на несколько типов: смесительные, рекупе­ративные, регенеративные и с промежуточным теплоно­сителем.

В рекуперативных теплообменниках теплота от одного теплоносителя к друго­му передается через разделяющую их стенку. Для уменьшения термического сопротивления стенка выполняется из материала с хорошей теплопроводно­стью: меди, стали, латуни, сплавов алю­миния и т. д.

 

Провести конструктивный тепловой расчет рекуперативного теплообменника, в котором воздухом при температуре tв = 180С охлаждается вода проходящая по трубкам от tI2 = 93 до tII2 = 66. Объемный расход воды V2 = 5,5 л/с.

Материал трубок – латунь (λ = 106 Вт/(м К) диаметром (dвн/ dн = 19/21).

Коэффициент использования поверхности теплообмена ηF – принять равным 0,8. Коэффициент оребрения – К = 9.

 

Скорость течения воды в трубах теплообменников обычно принимается равной .

 

Определим среднюю температуру воды.

 

;

;

;

 

Теплофизические свойства воды будем брать из справочника при средней температуре воды , а воздуха при температуре .

Теплофизические свойства воды:

Pr = 2,13; λ = 0,676 Вт/м∙К; ν= 7,1 Е−07,м2

cp (97)= 4,216; cp (69)=4,189; ρ = 970,5

Теплофизические свойства воздуха

Pr = 0,702; λ = 0,02593 Вт/м∙К; ν = 1,5 Е−05,м2

 

Рассчитаем тепловой поток, который выделится при охлаждении воды:

,

где - массовый расход теплоносителя;

- теплоемкость при ;

- теплоемкость при ;

- температура воды начальная и конечная соответственно;

 

кВт;

Рассчитаем средний перепад температур считается по разности средних температур.

 

;

;

;

 

Рассчитаем суммарное сечение труб для прохода воды.

 

;

м2;

м2;

 

Рассчитаем площадь внутреннего сечения одной трубы.

 

;

м2;

м2;

 

Рассчитаем число параллельно включенных трубок.

 

;

;

;

 

Рассчитаем уточнённое значение скорости течения воды в трубках.

 

;

м2/с;

м2/с;

 

Для расчёта коэффициентов теплоотдачи, температуру стенки примем равной средней между температурами теплоносителей.

 

;

;

;

 

Определим число Рейнольдса для воды, движущейся по трубам.

 

;

;

> 104; Режим движения – турбулентный.

 

Рассчитаем коэффициент теплоотдачи.

Для его вычисления воспользуемся определением числа Нуссельта:

Nu 2 = ;откуда ;

Для определения числа Нуссельта используем следующую формулу:

Nu2 = 0,021∙Re0,8∙Pr0,43ж∙ ()0,25 = = 151.96

α2 = = 5399 Вт/м2∙К

Скорость движения воздуха, обтекающего трубы с водой принимаем равной 20 м/с, за определяющий размер принимаем Х = 0,6 м.

 

Найдём число Рейнольдса для воздуха.

 

;

;

> 104. Режим движения – турбулентный.

 

Так как воздух омывает не одну, а пучок труб, необходимо выбрать тип расположения труб в теплообменнике: шахматный или коридорный. От расположения труб в значительной степени зависят характер движения жидко сти, омывание труб каждого ряда и в целом теплообмен в пучке. При коридорном расположении трубы любого ряда затеняются соответственными трубами предыдущего ряда, что ухудшает омывание в лобовой части, и большая часть трубы находится в слабой вихревой зоне. При шахматном расположении труб этого не происходит, поэтому наиболее целесообразно здесь использовать шахматное расположение труб.

 

Рассчитаем число Нуссельта для шахматного расположения.

 

;

;

 

Определим коэффициент теплоотдачи.

 

;

;

;

 

Определяем коэффициент теплопередачи теплообменника.

 

;

;

 

Определяем площадь теплообменника.

 

;

м2;

м2;

 

Определяем реальную площадь теплообменника по коэффициенту использования поверхности.

 

;

м2;

м2;

 

Определяем длину трубки.

 

;

м;

м;

 

 







Дата добавления: 2015-08-30; просмотров: 696. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ ОМС 001. Основными путями развития поликлинической помощи взрослому населению в новых экономических условиях являются все...

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ МОРФЕМНОГО СОСТАВА СЛОВА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ В практике речевого общения широко известен следующий факт: как взрослые...

СИНТАКСИЧЕСКАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ В языке различаются уровни — уровень слова (лексический), уровень словосочетания и предложения (синтаксический) и уровень Словосочетание в этом смысле может рассматриваться как переходное звено от лексического уровня к синтаксическому...

Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами 64. Получение (сдача) оружия и боеприпасов для проведения стрельб осуществляется в установленном порядке[1]. 65. Безопасность при проведении стрельб обеспечивается...

Весы настольные циферблатные Весы настольные циферблатные РН-10Ц13 (рис.3.1) выпускаются с наибольшими пределами взвешивания 2...

Хронометражно-табличная методика определения суточного расхода энергии студента Цель: познакомиться с хронометражно-табличным методом опреде­ления суточного расхода энергии...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия