ВВЕДЕНИЕ. Провести тепловий розрахунок абонентного вводу з двохступінчатою послідовною схемою гарячого водопостачання
Провести тепловий розрахунок абонентного вводу з двохступінчатою послідовною схемою гарячого водопостачання, вибрати типовий розмір підігрівача, визначити число секцій. Максимальна витрата теплоти на гаряче водопостачання (МВт) (Гкал/год), а коефіцієнт годинної нерівномірності . Максимальна витрата теплоти на опалення при розрахунковій температурі зовнішнього повітря tн.о(ْС), (МВт) (Гкал/год). Температурний графік теплової мережі підвищений, температура внутрішнього повітря tв(°С). Розрахунок підігрівача провести при температурі зовнішнього повітря tн.и (°С) (точка перелому температурного графіка), коли температура води в подаючій лінії теплової мережі підтримується (ْС). При балансовому навантаженні гарячого водопостачання ( де =1,2) температура води перед елеватором (°С), в подаючій лінії опалювальної системи (°С) і після опалювальної системи (°С). Коефіцієнт змішування елеватора . Місцева вода нагрівається в підігрівачі від tх(°С) до tг (°С). Забруднення поверхні нагріву врахувати коефіцієнтом . Рішення. 1. Середнє і балансове навантаження гарячого водопостачання: 2. Проміжна температура місцевої води при балансовому навантаженні: 3. Продуктивності нижньої (першої) і верхньої (другої) ступенів при балансовому навантаженні гарячого водопостачання: 4. Розрахункове навантаження опалювання при tн.и: 5. Еквіваленти витрати мережної (первинної), а також водопровідної води при навантаженнях і : 6. Визначаємо витрати мережної і водопровідної води: G п, , при і . 7. Температура води за нижнім ступенем підігрівача і температурний тиск цього ступеня при балансовому навантаженні гарячого водопостачання: 8. Виконаємо розрахунок нижнього і верхнього ступенів підігрівача при максимальному навантаженні гарячого водопостачання. Для цієї мети визначимо значення Фн, а також значення і при максимальному навантаженні гарячого водопостачання. 9. Параметри Фн нижнього ступеня підігрівача: 10. Розрахунок при максимальному навантаженні гарячого водопостачання: . 11. Величина ko Fo для опалювальної системи і її режимний коефіцієнт з при максимальному навантаженні гарячого водопостачання: 12. Безрозмірне питоме теплове навантаження опалювальної системи при максимальному навантаженні гарячого водопостачання 13. Якщо при розрахунку температури води за опалювальною системою при двохступінчатій послідовній схемі приєднання і, при максимальному навантаженні гарячого водопостачання виходити з порівняно невеликої тривалості цього режиму (1–3 год), то можна приймати внутрішню температуру опалювальних приміщень постійною і близькою до розрахункової, тобто . В цьому випадку формула для знаходження температури води після системи опалювання має вид: де - температура води в подаючому трубопроводі теплової мережі °С; сумарне падіння температури мережної води в обох ступенях підігрівача гарячого водопостачання. 14. Сумарний перепад температур мережної води в двох ступенях підігрівача при навантаженні : 15. Продуктивності нижнього і верхнього ступенів підігрівача при навантаженні : 16. Температура мережної і водопровідної води в характерних точках при навантаженні : 17. Температурні, тиски нижнього і верхнього ступенів підігрівача при навантаженні : 18. Вибираємо підігрівач з n латунними трубками dн/dв (мм) з діаметром корпусу Dн (мм), площею поверхневого нагріву однієї секції довжиною L (м) (м2), площею прохідного перетину трубок fТ (м2), площею прохідного перерізу міжтрубного простору fМ.Т (м2). 19. Швидкості води в трубках і міжтрубному просторі при навантаженні: 20. Визначаємо середні температури води (мережної і місцевої) для першого і другого ступенів підігрівача , , та відповідні температурні добутки А5Т (табл. величина). 21. Еквівалентний діаметр міжтрубного простору 22. Визначаємо коефіцієнти тепловіддачі для першого і другого ступенів підігрівача , , , : 23. Коефіцієнти теплопередачі для першого і другого ступенів: 24. Поверхні нагріву першого і другого ступенів підігрівача:
25. Число секцій першого і другого ступенів підігрівача: z1=F1/ Fсек; z2=F2/ Fсек. ВВЕДЕНИЕ
Современная радиоэлектронная аппаратура представляет собой сложную техническую систему, состоящею из большого числа компонентов. Внешние и внутренние воздействия, которые испытывает на себе РЭА во время эксплуатации, во многом определяют ее конструкцию. Тепловые процессы, как часть этих воздействий, в значительной степени влияют на нормальное функционирование аппаратуры. Микро миниатюризация устройств электроники привела к необходимости еще больше обращать внимание на тепловые режимы. В данном пособии приведены основные формулы для определения параметров теплопередачи тепла в различных условиях. Также методы расчета теплового режима РЭА в герметичном и в перфорированном корпусах при естественной конвекции. Целью пособия является изложение основных принципов переноса тепла в РЭА и ознакомление будущих конструкторов с наиболее часто используемыми алгоритмами при расчетах тепловых режимов.
|