Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Исходное уравнение теплового баланса теплообменного аппарата





В основу теплового расчета рекуперативных теплообменных аппаратов положены уравнения теплового баланса и обобщенные уравнения теплопередачи. Уравнение теплового баланса теплообменных аппаратов формулируется следующим образом: количество теплоты в единицу времени (за вычетом тепловых потерь), отданное нагревающим теплоносителем, равно количеству теплоты, воспринятой нагреваемым теплоносителем, и равно количеству теплоты, переданного через стенку:

(2.1.)

где ; – полные (расходные) теплоемкости соответственно нагревающего и нагреваемого потоков (Вт/°С), называемые также водяными эквивалентами теплоносителей; , – изменение температуры нагревающего и нагреваемого потоков; – коэффициент эффективности теплообменного аппарата; , – расходы теплоносителей в единицу времени (кг/с); , – средние удельные теплоемкости при постоянном давлении теплоносителей, Дж/(кг · К); – средняя разность температур теплоносителей, называемая обычно среднелогарфмическим температурным напором (°С); –водяной эквивалент поверхности теплопередачи, (Вт/К), состоящий из произведения коэффициента теплопередачи k (Вт/м2К) и площади теплопередачи Н (м2),обычно приравниваемую к площади поверхности самого аппарата, хотя строго формально это разные величины.

Уравнение теплового баланса теплообменного аппарата (2.1.) в зависимости от его назначения, конструктивного оформления может изменяться, но остается неизменным сформулированное равенство теплоты.

Формально в уравнении (2.1.) присутствует описание двух теплоносителей - горячего и холодного, однако для большинства аппаратов, за исключением АВО, необходимо было бы учесть потери тепла в третий теплоноситель, а именно - в окружающую среду, т.е. наружный воздух. Поэтому в уравнение и введен коэффициент эффективности теплообменного аппарата, который для различных типов аппаратов обычно определен экспериментально и нормирован. Его можно уменьшить путем нанесения теплоизолирующего слоя на наружную поверхность аппарата.

При отсутствии тепловых потерь ( =1) из уравнения теплового баланса (2.1.) следует, что изменения температуры однофазных жидкостей обратно пропорционально величинам и .

Это соотношение действительно как для всей поверхности, так и для бесконечно малых ее элементов.

Существуют два вида теплового расчета теплообменных аппаратов: конструктивный (I рода) и поверочный (II рода).

В теплотехнических расчетах I рода, проводящихся чаще всего при проектировании, известны начальные и конечные температуры потоков , и , , известны или подсчитывают значения величин и обоих потоков; требуется определить комплекс kH, а затем величину площади теплообменного аппарата H. Эти расчеты проводятся в определенной последовательности.

1. По уравнению теплового баланса (2.1) определяется количество передаваемой теплоты в единицу времени (мощность теплообменного аппарата) .

2. Выбирается схема теплообмена проектируемого теплообменного аппарата (прямоток, противоток и др.).

3. Определяется средняя разность температур в зависимости от значений начальных и конечных температур потоков и принятой схемы теплообмена.

4. Вычисляется комплекс .

5. Далее расчеты могут быть проведены двумя путями:

5.1.Вычисляется или выбирается по оценке коэффициент тепло
передачи ; затем определяются поверхность теплопередачи и основные размеры теплообменного аппарата (D-диаметр трубок, L-их длина и др.);

5.1.Осуществляется обработка данных теплотехнического испытания теплообменного аппарата, а именно, выбирается из каталога стандартный аппарат с известной площадью и по известному значению Н определяется k. В теплотехнических расчетах II рода известны начальные температуры потоков , , известны или подсчитываются величины , , ; требуется определить конечные температуры потоков , . Последовательность расчетов II рода следующая:

определяется количество передаваемой теплоты в единицу времени в зависимости от значений начальных температур потоков, значений , , и схемы теплообмена;

вычисляются конечные температуры потоков из уравнения теплового баланса (2.1).

; и .

Трудности в теплотехнических расчетах теплообменных аппаратов сводятся либо к определению средней разности температур (в расчетах первого рода), либо к определению количества передаваемой теплоты (в расчетах второго рода). Основной проблемой, как правило, является определение коэффициента теплопередачи, т.к. в него входит внешний и внутренний коэффициенты теплоотдачи и термическое сопротивление стенки, разделяющей теплоносители.


 







Date: 2015-05-09; view: 989; Нарушение авторских прав



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию