Тепловой и гидравлический расчеты рекуперативного теплообменного аппарата

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Декабря 2013 в 10:44, курсовая работа

Краткое описание

Кожухотрубчатые теплообменные аппараты (ТОА) широко распространены в промышленности. Приведенная здесь методика расчета такого ТОА несколько упрощена. Рассматривается «идеальный» теплообменник, в котором, например, пренебрегают протечками через зазоры внутри полости аппарата, наружное обтекание трубного пучка считается строго поперечным и т.д. При необходимости проведения более точных расчетов, они могут быть выполнены с использованием литературных источников, указанных в конце пособия. При этом процедура расчета многократно усложняется и требует применения современных ЭВМ.

Содержание

Введение....................................................................................................... 5
1. Задача расчета ТОА……………... ......................................................... 6
2. Методика теплового и гидравлического расчетов
кожухотрубчатого ТОА….......................................................................
7
Библиографический список ……………………….……………………... 16

Вложенные файлы: 1 файл

курсач по тп - Барановский.doc

— 1.07 Мб (Скачать файл)

30.

Коэффициент теплопроводности материала стенки трубы

λC

 Вт

мК

Определяется по

приложению З

18

31.

Термическое сопротивление  загрязнения на внутренней R1 и наружной R2 поверхностях труб

R1

R2

м2К

Вт

– || –

Принимается по

приложению В

 в зависимости от 

вида теплоносителя

2.10-4

 

3,5.10-4

32.

Температура наружной поверхности  стенки трубы

°С

 

       56,24

33.

Шаг труб в трубной  доске

S

м

Принимается

S = (1,35...1,5).

,

 но не менее

Smin = d2 + 0,006

 

   0,021

34.

Наружный диаметр  трубного пучка

DТП

м

0,56

35.

Внутренний диаметр корпуса ТОА

D

м

D = DТП + d2 + 2m

m = 0,006 - зазор между трубным

пучком и корпусом

0,581

36.

 

 

 

 

 

1

Количество ходов теплоносителя 2 в межтрубной полости

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Z2

 

 

 

Z2

3

 

 

 

 

 

4

принимаем в пределах Z2min ...Z2max , рекомендуется чтобы Z2 было четным числом; для вязких теплоносителей следует принимать минимальные целые четные значения Z2

 

5

2,45

0,49

 

 

 

2

6




 

37.

Шаг установки диафрагм в межтрубной полости

b

м

0,142

38.

Высота проходного окна в диафрагме

h

м

0,116

39.

Площадь проходного сечения в межтрубной полости

f2

м2

f2 = b

0,027

40.

Скорость теплоносителя 2 в межтрубной полости

ω2

м/с

ω2 =

1,4

41.

Число Рейнольдса для  теплоносителя 2

Re2

Re2 =

6468,65

42.

Число Нуссельта для теплоотдачи в межтрубной полости

Nu2

По приложению Ж для соответствующего режима течения

132,02

43.

Средний коэффициент  теплоотдачи в межтрубной полости

 Вт

м2К

1382,29

44.

Уточненное значение коэффициента теплопередачи

К

 Вт

м2К

661,22

45.

Сравнение величин К* и К

е

%

е =

при е >3 % расчет

повторяется

с пункта  23.

2,91

46.

Скорость  теплоносителей в патрубках:

· теплоноситель 1

 · теплоноситель 2

ω

ω

м/с

 

м/с

принимаем ω= ω1

принимаем ω= ω2

1,332

 

1,4


 

1

2

3

4

5

6

7

47.

Внутренние диаметры патрубков:

  • теплоноситель 1
  • теплоноситель 2

d

 

d

м

 

м

d= 1,13

d= 1,13

Проверяется

 условие d< b.

В противном случае необходимо увеличить ω

0,163

 

 

0,13

48.

Внутренний диаметр сферы крышки ТОА

DК

м

DK = D

0,581

Г и  д р а в л и ч е с  к и й    р а с ч е т

1.

Гидравлическое сопротивление  внутритрубной  полости ТОА:

ΔP1

 

Па

9304,09

 

· на входном патрубке

Па

1351,03

 

· на выходном патрубке

Па

1351,03

 
  • на входе в трубную доску

Па

1801,37

 
  • на выходе трубной доски

Па

1801,37

 
  • на повороте потока

    на 180°

Па

2251,71

 
  • по длине труб

Па

 =

747,59


 

1

2

3

4

5

6

   

 

Значения коэффициентов

и Х3 определяются

по приложениям

И и Л.

 

   1,5

1,5

1,0

1,0

2,5

0,0083

1,4

2.

Гидравлическое сопротивление по тракту

теплоносителя 2:

Па

9621,3

 
  • на входе 

Па

357,57

 
  • на выходе

Па

238,38

 
  • трубного пучка

 

m

 

 

 

Re

 

Па

 

 

 

м

 

 

 

 

 

 

 

Значение определяется

 по приложению К

 

8667,8

 

  25

 

0,011

 

 

      2871,7

 

18,18


 

1

2

3

4

5

6

 
  • при обтекании 

диафрагм

 

 

Па

 

 

 

 

Значения

определяются

 по приложению Л

357,6

 

 

1,5

  1

1,5


 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

 

  1. Михеев М.А. Основы теплопередачи/ М.А. Михеев, И.М.Михеева. – М.: Энергия, 1987. – 453 с.
  2. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника: Справочник. – М.: Энергоиздат, 1991. – 588 с.
  3. Теплоиспользующие установки промышленных предприятий. – М.: Высшая школа, 1985. – 384 с.
  4. Промышленные тепломассообменные процессы и установки // А.М. Бакластов [и др.] – М.: Энергоатомиздат, 1986. - 328 с.
  5. Теплопередача // В.П. Исаченко [и др.] – М.: Энергоиздат, 1981. – 416 с.
  6. Справочник по гидравлическим сопротивлениям // И.Е. Идельчик. – М.: Машиностроение, 1975.
  7. Справочник по теплообменным аппаратам // П.И. Бажан [и др.] – М.: Машиностроение, 1989. – 367 с.
  8. Жукаускас А.А. Конвективный перенос в теплообменниках/А.А. Жукаускас.  – М.: Наука, 1982. – 472 с.



Информация о работе Тепловой и гидравлический расчеты рекуперативного теплообменного аппарата