Температурный напор для противотока
2.102
Численное значение ∆t для противоточных аппаратов при одинаковых условиях всегда больше ∆tдля аппаратов с прямотоком, поэтому аппараты с противотоком имеют меньшую поверхность, т. е выгоднее.
Кроме прямоточной и противоточной схем движения теплоносителей широко распространены перекрестные с различным числом ходов. Средняя разность температур при перекрестном токе меньше, чем при противотоке, но больше чем при прямотоке.
При расчете ∆tдля сложных схем движения теплоносителей вначале определяют ∆tв предположении, что теплообменник противоточный, а затем вводят поправки, численные значения которых берут для каждого конкретного случая из справочников.
При числе перекрестных ходов более трех, например, для широко распространенных змеевиковых теплообменников, схему движения можно считать чисто противоточной или чисто прямоточной.
Наиболее простым является конструктивный расчет теплообменника, при котором известны начальные и конечные параметры теплоносителей и необходимо определить поверхность теплообменника., т.е сконструировать теплообменник.
Порядок выполнения расчета:
1. Из уравнения теплового баланса определяют мощность теплового потока Q2,которую нужно передать от горячего теплоносителя к холодному.
2. Пользуясь рекомендациями специальной литературы 9, задаются скоростями течения теплоносителей и конструктивными особенностями теплообменника (диаметром трубок, проходными сечениями для теплоносителей).
3. По формулам, приведенным выше, определяют режим течения и необходимые числа подобия, рассчитывают коэффициенты теплоотдачи и теплопередачи.
4. Определяют значение температурного напора для заданной схемы движения.
5. Из уравнения теплопередачи находят площадь поверхности теплообменника.
6. По известной площади находят длину трубок теплообменника.
При поверочном расчете теплообменника известны конструкция теплообменника
Необходимо рассчитать конечные параметры, т.е. проверить пригодность теплообменника для имеющихся условий. Сложность расчета заключается в том, что необходимо знать конечные температуры теплоносителей, поскольку они входят в уравнение теплового баланса и в уравнение теплопередачи. Применяется метод последовательных приближений, ля этого задаются конечной температурой одного из теплоносителей, по уравнению теплового баланса рассчитывают конечную температуру второго теплоносителя и проводят конструктивный расчет. Если полученная в результате площадь не совпадает с площадью поверхности имеющегося теплообменника, расчет производят вновь, задаваясь другим значением температуры теплоносителя на выходе. Для снижения трудоемкости расчетов работу следует проводить на ЭВМ.
Вопросы для самоконтроля по разделу 2
Назовите виды теплообмена.
Что называется теплообменным аппаратом?
Основное уравнение теплопередачи.
Основное уравнение теплового баланса.
Сущность расчета теплообменного аппарата.
Тест к разделу 2
Приведите размерность чисел подобия
А) Безразмерны Б) Вт/м2В) Дж/с
Приведите размерность теплового потока
А) Вт/м2 Б) Вт В) Вт/м3
Назовите число Reдля турбулентного потока в трубах
А) Re<2300 Б)2300<Re<1*104 В)Re>1*104
Приведите уравнение теплопередачи
А) Q=-λgradtFБ)Q=α(tст-tж)FВ)Q=kΔtF
Какая схема движения теплоносителя наиболее выгодна
А) Прямоток Б) Противоток В)Сложный ток.
- Министерство образования российской
- В.Ю. Воскресенский, т.Г.Мороз, в.В.Фадеев теплотехника Учебно-практическое пособие для студентов технологических специальностей всех форм обучения
- Москва – 2004
- Раздел 1. Т е х н и ч е с к а я т е р м о д и н а м и к а
- 1. Термодинамические параметры состояния
- 1.1.Равновесные состояния
- 1.2.Основные параметры равновесного состояния
- 1.3. Давление
- 1.4. Температура
- 1.5. Удельная внутренняя энергия
- 1.6. Энтальпия. Удельная энтальпия
- 2.Первый закон и уравнение первого закона термодинамики
- 2.1.Термодинамическая система
- 2.1. Две формы потока энергии - работа и тепловой поток
- 2.2.Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия
- 2.3. Уравнение первого закона термодинамики
- 2.4. Термодинамический процесс
- 2.5.Вычисление работы сил давления
- 2.6. Вычисление теплового потока. Энтропия
- 3. Открытые термодинамически системы
- 4. Простейшие термодинамические процессы в открытых системах
- 4.1. Изобарные процессы
- 4.2.Изоэнтропные процессы
- 4.3.Адиабатное дросселирование
- 5. Второй закон термодинамики
- 5.1. Равновесные и неравновесные термодинамические процессы
- 5.2. Аналитическая формулировка второго закона
- 6. Термодинамические свойства рабочих тел. Пар
- 6.1. Диаграммы термодинамического состояния веществ
- 6.2. Описание свойств с использованием pv-диаграммы
- 6.3. Таблицы термодинамических свойств рабочих тел
- 6.4. Диаграммы термодинамических свойств рабочих тел
- 6.5.Процесс дросселирования
- 7. Термодинамические свойства газов
- 7.2. Область состояний реальных газов, в которой они приобретают свойства идеальных газов
- 7.3. Термическое уравнение состояния идеальных газов - формула Клапейрона-Менделеева
- 7.4. Закон Джоуля
- 7.5. Теплоемкости сР и сV газов
- 7.6. Идеальные газы и первый закон термодинамики
- 8. Круговые термодинамические процессы рабочих тел в теплосиловых установках и холодильных машинах
- 8.1. Первый закон термодинамики и работа цикла
- 8.2. Показатели эффективности прямого и обратного циклов: термический кпд и холодильный коэффициент
- 8.3 . Сравнительный анализ типовых задач на прямые и обратные циклы
- Вопросы для самоконтроля по разделу 1
- Тест по разделу 1 Исключите (зачеркните) по одному неверному варианту в каждом из следующих суждений (верные ответы даны в конце пособия):
- Раздел 2. Т е п л о п е р е д а ч а
- 1. Теплопроводность
- Стационарная теплопроводность
- 2. Конвективный теплообмен (теплоотдача)
- Течение теплоносителя внутри труб.
- Коридорное Шахматное
- 3. Теплообмен при изменении агрегатного состояния вещества.
- 4. Теплопередача
- Удельный тепловой поток определяется
- 5. Теплообмен излучением
- 6.Теплообменные аппараты
- Температурный напор для противотока
- Раздел 3. Промышленная теплоэнергетика
- 1. Топливо. Энергетическое топливо. Виды и назначение топлив.
- 1.1. Элементарный состав топлива.
- 1.2. Теплотехнические характеристики топлив.
- 2. Котельные установки.
- 3.Паровые котлы.
- 4.Водоподготовка.
- 5. Тепловой баланс котельного агрегата.
- 5.1.Мероприятия по экономии топлива и тепловой энергии на предприятиях пищевой промышленности
- 5.2.Классификация вторичных энергоресурсов (вэр).
- 6. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
- 6.1.Отопление.
- 6.2.Вентиляция
- 6.3.Кондиционирование воздуха.
- Вопросы для самоконтроля по разделу 3
- Тест по разделу 3
- Ответы на вопросы тестов
- Решение тренировочных заданий
- Вопросы к экзамену
- Тест по дисциплине
- Воскресенский Всеволод Юрьевич, Мороз Тамара Георгиевна, Фадеев Владимир Васильевич Теплотехника