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) |
Для расчета рекуперативных теплообменных аппаратов
Использование метода безразмерных характеристик Рассмотрим методику конструкторского и поверочного расчётов теплообменников, базирующуюся на использовании безразмерных характеристик. При выполнении конструкторского расчёта теплообменных аппаратов известными величинами являются тепловая нагрузка, температуры первичного и вторичного теплоносителей на входе и выходе из теплообменного аппарата, а искомыми – расходы первичного и вторичного теплоносителей и расчётная поверхность нагрева теплообменного аппарата. Расчет проводится в следующей последовательности: 1. Вычисляют расходы теплоносителей, используя уравнение теплового баланса.
2. Определяют коэффициент теплопередачи, используя формулу (2.23). 3. Вычисляют эффективность теплообменника по известным конечным температурам теплоносителей, применяя выражения (3.1); (3.3). 4. Вычисляют отношение водяных эквивалентов теплоносителей 5. Используя зависимость для эффективности теплообменного аппарата, представленную в аналитическом или графическом видах, определяют безразмерное число единиц переноса тепла – NTU. 6. Определяют расчетную поверхность нагрева теплообменного аппарата:
Для сравнения приведем последовательность конструкторского расчета теплообменного аппарата с использованием среднелогарифмической разности температур 1. Вычисляют значения безразмерных коэффициентов 2. Определяют величину поправочного коэффициента 3. Рассчитывают величину среднелогарифмического температурного напора 4. Определяют расходы теплоносителей по формулам (3.17), (3.18). 5. Определяют коэффициент теплопередачи по формуле (2.23) 6. Находят расчётную поверхность нагрева теплообменного аппарата по уравнению
Сопоставление изложенных выше методов конструкторского расчёта теплообменных аппаратов показывает, что по трудоёмкости они равноценны. Существенным преимуществом обладает метод безразмерных характеристик при выполнении поверочного расчёта, так как при его реализации не требуется выполнять последовательные приближения. Исходными данными при выполнении поверочного расчёта являются массовые расходы первичного и вторичного теплоносителей, температуры теплоносителей на входе в теплообменный аппарат и его поверхность нагрева. В результате расчёта определяются значения конечных температур теплоносителей и тепловая нагрузка. Укажем алгоритм поверочного расчёта теплообменных аппаратов с помощью метода безразмерных характеристик. 1. Определить коэффициент теплопередачи для теплообменного аппарата по формуле (2.23) 2. Вычислить значение NTU по исходным данным. 3. Определить значение 4. Используя аналитическую или графическую зависимость, определить значение эффективности теплообменного аппарата для данной схемы относительного движения потоков. 5. Вычислить тепловую нагрузку
6. Определить температуры теплоносителей на выходе из теплообменника:
Для сравнения приведём последовательность поверочного расчёта теплообменных аппаратов с использованием среднелогарифмической разности температур 1. Вычислить безразмерный параметр
2. Задаться конечной температурой 3. Пользуясь графиком (рис. 2.2) и ориентировочным значением 4. Оценить в первом приближении
5. Вычислить тепловую нагрузку
6. Используя уравнение теплового баланса для теплообменного аппарата, определить значение конечной температуры 7. Повторить расчёт до получения удовлетворительного совпадения выбранной и рассчитанной температур.
Дата добавления: 2014-12-23; Просмотров: 902; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |