2) Эту часть считать аналитическим решением и его нужно дополнить решением по МКЭ.
Аналитическое решение
Рассчитать проектные параметры аппарата, для работы с эффективностью =0.85 и температурное поле теплоизолированной наружной стенки в пусковой период. Проанализировать возможные способы повышения теплового КПД теплообменника.
2 Расчетная схема
ст
5см
5см
30 48
3 Предварительные вычисления
Тг'=410С, Тх'=194С, Р'=0,2МПа, mг*=0,44кг/с, mx*=0,58кг/c.
Горячая среда – 78N2+22CO2 об%,
Холодная среда – воздух,
Тип аппарата – пластинчатый,
V=10м/c, Mco2=44, MN2=28.
Найдем Ср для 78N2+22CO2 . N2/CO2=(78/22)*( MN2/ Mco2)=2,25.
Обозначим N2 – х, CO2 – (1-х) и найдем х.
х/(1-x)=2,25 x=2,25-2,25x x=0,7.
Найдем Ср. Ср=0,7СрN2+0,3СрСО2 (СрN2=1045Дж/кгк, СрСО2=2,29кДж/кгк).
Ср=0,7*1045+0,3*2290=1418,5 Дж/кгк
Найдем Срвоздуха. Срв=1030 Дж/кг*к
Найдем
; ;
Найдем плотность горячей среды:
Найдем площадь проходного сечения:
5
48 48
Для холодного газа имеем две ячейки (5х30).
4. Решение:
Вычислим коэффициент теплопередачи В
Расчет давлений
Найдем толщину теплоизоляции
коэффициенты с и n смотрим в таблице приложения к лекции №7 (с=0,135; n=1/3).
Нестационарная задача:
Время прогрева стенки теплоизоляции =50с.
Вывод.
Таким образом, проектные параметры аппарата, для работы с эффективностью =0.85 будут следующие. Для горячего газа имеем две ячейки (5х48). Для холодного газа имеем две ячейки (5х30). Высота теплообменника h=1,05 м, что соответствует возможному реальному размеру теплообменника для этих целей. В пусковой период время прогрева стенки теплоизоляции =50с.
Для увеличения КПД теплообменника можно проделать следующие шаги в этом направлении. Увеличим количество ячеек, как для холодной, так и для горячей среды. Можно попробовать сделать не по две ячейки для каждой среды, а по четыре. Этим мы значительно увеличим скорость теплообмена в аппарате. Это произойдет из-за увеличения площади соприкосновения холодного и горячего потоков, что соответственно ведет к увеличению потока тепла в единицу времени и более быстрому охлаждению горячего потока. Можно попробовать изменить геометрию ячеек теплообменника. Например, сделать ячейки с круглым сечением. Но это может и не привести к ожидаемому результату и зависит от конкретной формы теплообменника. Можно также попробовать уменьшить толщину стенки ячеек в местах их соприкосновения. Но тут мы целиком зависим от решения задачи прочности. Например, для повышения этой самой прочности можно выбрать материал с большим коэффициентом прочности.
Таким образом, можно сделать вывод, что для увеличения КПД этого теплообменника необходимо проводить дальнейшие исследования.
Рассмотрим пример использования подпрограмм пакета.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.