КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Безразмерные характеристики
Расчёт теплообменных аппаратов с использованием метода безразмерных характеристик Метод безразмерных характеристик, предложенный В.М. Кейсом и А.Л. Лондоном [1], основывается на использовании безразмерных характеристик – эффективности теплообменника ( Результаты расчёта большого числа теплообменных аппаратов с различными схемами движения теплоносителей представлены в монографии [1] как в виде аналитических зависимостей, так и в табличной и графической формах.
Эффективность теплообменника, согласно [1], определяется выражением:
где
Пренебрегая зависимостью теплоёмкостей теплоносителей от температуры, выражения для определения эффективности теплообменника принимают вид:
При проведении поверочного расчёта значения температур теплоносителей на выходе из теплообменника Следующей безразмерной характеристикой, определяющей возможности передачи тепла от одного теплоносителя к другому, является безразмерное число единиц переноса тепла
где
Число единиц переноса теплоты Для нахождения значения эффективности теплообменного аппарата используют аналитические зависимости вида:
Получим вид функциональной зависимости для противоточного теплообменника. Предположим, что Исходя из баланса энергии, получаем:
или
Решая совместно уравнение (3.7) и уравнение теплопередачи
получаем:
Интегрирование этого выражения в пределах поверхности нагрева теплообменника приводит к уравнению:
Температурные условия в противоточном теплообменнике с Рабочая линия, выражающая зависимость
Кроме того, Из графика следует, что разность между двумя линиями, определённая в данной точке с координатами Из определения эффективности
Рис. 3.1 Характер изменения температур для противотока при
Рис. 3.2 График «рабочая линия – линия равновесия»
При рассмотрении графика «рабочая линия – линия равновесия» можно обнаружить, что
Таким образом,
Решая совместно уравнения (3.9) и (3.11), получаем окончательно выражение для эффективности противоточного теплообменника:
По этому уравнению построен график (рис. 3.3).
Рис. 3.3 Характеристика противоточного теплообменника
Анализируя зависимость Рассмотрим два предельных случая уравнения (3.12). Если в процессе передачи тепла одна из жидкостей имеет постоянную температуру (происходит процесс кипения жидкости или конденсации насыщенного пара), то ее водяной эквивалент бесконечно велик, т.е.
Если
В случае прямоточного движения теплоносителей эффективность теплообменника рассчитывается по выражению
На рис. 3.4 представлена характеристика прямоточного теплообменника.
Рис. 3.4 Характеристика прямоточного теплообменника
Из анализа уравнения (3.15) следует, что эффективность прямоточного теплообменника совпадает с эффективностью противоточного теплообменника при
В работе [1] приведены аналитические выражения для определения эффективности теплообменников, имеющих более сложные схемы движения теплоносителей.
Дата добавления: 2014-12-23; Просмотров: 2973; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |