Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Декабря 2013 в 10:44, курсовая работа
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.
Введение....................................................................................................... 5
1. Задача расчета ТОА……………... ......................................................... 6
2. Методика теплового и гидравлического расчетов
кожухотрубчатого ТОА….......................................................................
7
Библиографический список ……………………….……………………... 16
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 |
ω1П ω2П |
м/с
м/с |
принимаем ω1П = ω1 принимаем ω2П = ω2 |
1,332
1,4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||||
47. |
Внутренние диаметры патрубков:
|
d1П
d2П |
м
м |
d1П = 1,13 d2П = 1,13 Проверяется условие d2П < b. В противном случае необходимо увеличить ω2П |
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 | ||||||||||
|
Па |
1801,37 | ||||||||||
|
Па |
1801,37 | ||||||||||
на 180° |
Па |
2251,71 | ||||||||||
|
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 | ||
|
Па |
357,57 | |||
|
Па |
238,38 | |||
|
m
Re2Г
|
Па
–
м
–
– |
Значение определяется по приложению К |
8667,8
25
0,011
2871,7
18,18 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
диафрагм |
|
Па
– – – |
Значения определяются по приложению Л |
357,6
1,5 1 1,5 |
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Информация о работе Тепловой и гидравлический расчеты рекуперативного теплообменного аппарата