Автор: Пользователь скрыл имя, 06 Октября 2011 в 08:51, курсовая работа
Исходные данные
Греющая среда: масло, температура масла на входе t'1 =60°С; температура масла на выходе и t''1 = 20°С; расход m1 = 12360 кг/ч
Нагреваемая среда: вода, проходящая по трубам; температура воды на входе t'2 = 20°С; температура воды на выходе и t''2 =?; массовый расход m2 = 10080 кг/ч. Схема движения теплоносителей – противоточная.
Диаметр труб: 28 мм/26 мм
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
“Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет”
Кафедра
“Судовые энергетические установки”
ТЕПЛОВОЙ РАСЧЁТ ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА (ТА)
По курсу
“Теплотехника”
Студент: Шешнёв А. С.
Группа: 2БЖ-1
Преподаватель: Шаломов В.И.
Комсомольск-на-Амуре
2004
Исходные
данные
Греющая среда: масло, температура масла на входе t'1 =60°С; температура масла на выходе и t''1 = 20°С; расход m1 = 12360 кг/ч
Нагреваемая среда: вода, проходящая по трубам; температура воды на входе t'2 = 20°С; температура воды на выходе и t''2 =?; массовый расход m2 = 10080 кг/ч. Схема движения теплоносителей – противоточная.
Диаметр
труб: 28 мм/26 мм
Цель
работы: определение площади поверхности
теплообмена
Выбираем
материал труб: латунь, где из таблицы
№1 - теплопроводность материалов λ = 93
Вт/(м·К).
Для жидкости,
независимо от давления, скорость движения
принимаем равной ω = 2 м/с.
Находим среднюю температуру воды по формуле:
;
Из таблицы № 3 воды и водяного пара линии насыщения по давлению рн = 0,48 МПа выбираем температуру насыщения воды:
рн = 0,48 МПа = 4,8·105 Па;
tн = 150°С, она и будет средней температурой конденсата.
Из таблицы № 3 по средней t воды t2(t2) = 50°С выбираем:
λ ж2 = 64,8 · 10-2 Вт/(м·К);
υж2 = 0,556 · 10-6 м2/с;
Рrж2 = 3,54;
ρж2 = 988,1 кг/м3;
Ср2
= 4,174 кДж/(кг/К).
;
2) Расход пара G1, кг/с.
, где i'' и i' – энтальпии пара и воды на линии насыщения соответственно (выбираем из таблицы “Термодинамические свойства воды и пара на линии насыщения” по температуре насыщения конденсата tн).
i'' = 2746,3;
i' = 632,2.
График
изменения температур
Проверим отношения , где Δtб и Δtм – большая и меньшая разности температур на двух теплоносителей на концах ТА.
При 125°С/75°С = 1,6 < 2, т.е. находим как среднеарифметический температурный напор:
Δtм = tк – t''2;
Δtм = 150°С - 75°С = 75°С.
Δtб = tк - t'2;
Δtб = 150°С - 25°С = 125°С
;
= 150°С - 50°С = 100°С.
Суммарные сечения труб для прохода воды, Fтр, м2.
Fтр = v2 / ω2;
Fтр
= 5,5 · 10-3 кг/с / 2 м/с = 0,00275м2.
;
dвн = 10мм = 0,01м
n = Fтр/ F'тр;
n = 0,00275м2/0,0000785м2 = 35,032
При
вычислении используем 35 параллельно
включенных трубок
, м/с
м/с
Из таблицы № 3 по tс2 выбираем Prс2 (число Прандтля)
Prс2
= 1,75
;
Так
как Re2 > 104, то режим будет
турбулентным
Nи2 = 0,021 · Re0,82 · Pr0,43ж2 · (Prж / Prст)0,25· εl;
Nи2 = 0,021·35971,2230,8·3,540,43 ·(3,54 / 1,75)0,25·1 = 190,347
l
/ dвн = 4м / 0,01м = 400м >50м, значит поправка
на начальный участок стабилизации равен
εl = 1.
5) Находим коэффициент теплоотдачи α2
, ;
Вт /м2·К
λ = 68,4 · 10-2 Вт/(м·К);
ρ = 4,76 · 105 Па;
μ = 186,4 · 10-6 Па · с;
r = 2114,3 кДж/кг.
И при tс1 =100°С из таблицы №4 → λс1 = 68,3 · 10-2 Вт/(м·К) и
μс1
= 282,5 · 10-6 Па·с
α1 = ;
α1=
;
;
;
L – общая длина трубок;
dвн
– внутренний диаметр трубки.
;
;
α1 = ;
α1=
, ;
Вт /м2·К
3)
Определяем коэффициент
;
;
;
Окончательная
величина длины трубок составляет
;
Уточняем, какое количество труб будет расположено на трубной доске (решётке)
;
Компоновка
теплообменной поверхности
ТА
Размещение
труб может производиться
Число шестиугольников находим по формуле
;
Принимаем шаг трубок:
;
При одноходовом теплообменнике
С учётом ментального зазора по краю аппарата на перегородки и клинкерные связи действительная площадь трубной доски равна:
Информация о работе Тепловой расчет теоплообменного аппарата (ТА)