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) |
Общие определения и зависимости
Цель работы Тема 3. ПРАКТИКА ТЕПЛОВЫХ РАСЧЕТОВ ТЕПЛООБМЕННОЙ АППАРАТУРЫ Углубление навыков пользования с практическими аспектами тепловых расчетов и некоторыми методами повышения точности.результатов расчета. 8.2. Основные сведения о методах теплового и гидравлического расчёта теплообменных аппаратов 8.2.1. Классификация расчётов. Все тепловые и гидравлические расчёты теплообменников можно разделить на следующие виды: 8.2.1.1. Термодинамические расчёты. Этот вид расчётов имеет целью 8.2.1.2. Конструкторские расчёты. Этот вид расчётов выполняется на базе 8.2.1.3. Проектные расчёты. Этот вид расчётов выполняется для 8.2.1.4. Проектно - конструкторские расчёты. Это главным образом 8.2.1.5. Проверочные расчеты. Этот вид расчётов необходим для 8.2.1.6. Проектно - проверочные расчёты. Этот вид расчётов объединяет в поверхности теплопередачи, определённую в проектном расчёте, увеличивают с целью резервирования или создание запаса, а также в случае округления рассчитанных конструктивных размеров до значений, установленных нормативами. Результаты, полученные при этом виде расчётов, могут привести к пересмотру размеров площади, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. 8.2.1.7. Исследовательские расчёты. Этот вид расчётов выполняется на основе проектных или проверочных расчётов для оптимизации термодинамических, энергетических, конструктивных или экономических показателей аппаратов. Сюда же можно отнести расчёты по определению степени влияния различных физических величин или условий эксплуатации на показатели эффективности, как теплообменной аппаратуры, так и звеньев технологического процесса или установки (объекта) в целом. Основными уравнениями теплового расчёта аппаратов теплообмена являются уравнение теплового баланса (уравнение сохранения энергии) и уравнение теплопередачи. Оба эти уравнения должны решаться совместно.
Тепловой поток (Q), полученный в теплообменнике, в результате охлаждения горячего теплоносителя от температуры
где Cji - массовый расход греющего теплоносителя;
Некоторая часть
Отношение полученной и располагаемой теплот, т.е. ' долю переданной теплоты. Поэтому, обозначив это отношение символом
где
где
Уравнение (8.5) - уравнение теплового баланса. Оно позволяет найти один неизвестный параметр: либо расход одного из теплоносителей, либо одну из температур. Все остальные параметры должны быть известны. Обозначим
где W1, W2 - полные расходные теплоёмкости греющего и нагреваемого теплоносителей, Примечание: В некоторых источниках параметры
Введём обозначения: где к - коэффициент теплопередачи, F - размер рабочей поверхности, м;
°С.
где теплоносителей в аппарате. Величина в теплообменнике. Простейшими схемами теплообменника являются прямоток и противоток. На рис. 8.1 представлен случай, когда температура греющего теплоносителя неизменна. Характер распределения температур при конденсации греющего теплоносителя зависит от его состояния при входе в теплообменник и условий отведения образовавшегося конденсата.
Рис. 8.1. Распределение температур в теплообменнике при прямоточном движении теплоносителей
Рис. 8.2. Распределение температур в теплообменнике при противоточной схеме движения теплоносителей
Рис. 8.3. Распределение температур в горизонтальном теплообменнике при конденсации греющего теплоносителя (насыщенного водяного пара) На рис. 8.4. показан характер распределения температур, когда греющим теплоносителем является перегретый пар; расположение теплообменника — вертикальное; в нижней части поддерживается определённый- уровень конденсата. В данном случае рабочая поверхность теплообменника по высоте делится на три зоны: Верхняя — зона охлаждения перегретого пара до температуры конденсации; средняя - зона конденсации насыщенного пара; нижняя - зона охлаждения образовавшегося конденсата.
Рис. 8.4. Распределение температур в вертикальном теплообменнике. Греющий теплоноситель — перегретый пар: I — зона охлаждения перегретого пара; II —зона конденсации; III - зона охлаждения конденсата. Как очевидно из рассмотрения представленных схем, температуры теплоносителей изменяются по мере того, как теплота передаётся от горячего теплоносителя к холодному. Поэтому даже при постоянном термическом сопротивлении плотность теплового потока будет изменяться по ходу потока жидкости в теплообменнике, поскольку её значение зависит от разности температур между теплоносителями. Расстояния между линиями распределения температур пропорциональны разностям температур между теплоносителями. 8.4. Некоторые аспекты уточненного расчёта по методике проф. Белоконя Н.И. Наиболее строгим методом расчёта средней разности температур теплоносителей и приемным для любой схемы движения теплоносителей является метод проф. Белоконя Н.И. Основной характеристикой схемы течения теплоносителей в этом методе является индекс противоточности:
где
для прямотока П=0; для противотока П=1,0; для U-образного симметричного элемента П=0,5. В табл. 8.1 приведены средние значения эквивалентного индекса противоточности для различных схем теплообмена, отличающихся от элементарных схем. При известном индексе противоточности средняя разность температур рассчитывается следующим образом. Сначала определяется средняя арифметическая разность температур теплоносителей:
Затем определяется характеристическая разность температур:
Разности температур при входе горячего теплоносителя в1 и выходе его из теплообменника <92 можно определить по формулам:
Средняя разность температур теплоносителей Введение индекса противоточности даёт возможность не только рассчитывать среднюю длину температур для различных схем течения теплоносителей, но и осуществить надёжный её выбор, так как при известных температурах теплоносителей схема течения выбирается из условия достижения минимального индекса противоточности.
При П < Пmin не может быть реализован заданный температурный режим. Следовательно, основным условием получения заданных температур теплоносителей при выборе схемы теплообменного аппарата является превышение индекса противоточности над минимальным значением, то есть соблюдение условия П>Пmin.
При затруднениях, возникающих при определении индекса противоточности (П) теплообменников со сложными схемами движения и обычных требованиях к точности получаемых результатов логарифмическую разность температур теплоносителей можно определить по формуле: где Р — степень нагрева холодного теплоносителя, отнесённая к максимально возможной разности температур теплоносителей; R - отношение степени охлаждения греющего теплоносителя к степени нагрева холодного. Таблица 8.1 Средние значения эквивалентного индекса противоточности для различных схем теплообмена
Продолжение табл. 8.1
Рис. 8.5. Различные схемы движения теплоносителей в теплообменных аппаратах Значения коэффициента Для простых схем движения теплоносителей («прямоток», «противоток») среднюю разность температур теплоносителей формуле:
где Формула (8.22) при
заменена формулой:
Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 1286; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |