| характеристика | обозначение | размерность | значение | 
| Внутренний диаметр кожуха | 
 | м | 0,486 | 
| Длина труб | L | м | 0,8505 | 
| Количество труб | n | шт | 55 | 
| Поверхность нагрева | F | 
 | 3,82 | 
| Межосевое расстояние труб | 
 | м | 0,05 | 
| Расход нагреваемой воды | 
 | 
 | 14,91 | 
| - | 
 | 
 | 0,0164 | 
| Расход греющего пара | 
 | 
 | 0,959 | 
| - | 
 | 
 | 0,3 | 
| Скорость движения воды | 
 | 
 | 2,017 | 
| Скорость движения пара | 
 | 
 | 2,079 | 
| Коэффициент теплоотдачи пара | 
 | 
 | 10958,908 | 
| Коэффициент теплоотдачи к воде | 
 | 
 | 113812,34 | 
| Коэффициент теплопередачи | k | 
 | 6248,58 | 
| Температура стенки труб | 
 | 
 | 117,36 | 
2.2.1. Определение характера течения и сопротивления гладких труб на прямом участке:
Для  коэффициент сопротивления труб
определяется по формуле:
 коэффициент сопротивления труб
определяется по формуле:


2.1.2. Потеря давления на прямом участке, Па:


2.1.3. Определение местных сопротивлений. Для определения местных сопротивлений необходимо составить схему движения теплоносителей внутри аппарата.


Местные сопротивления для воды состоят:
· Сопротивление входа в камеру, 1;
· Сопротивление входа в трубную доску и выхода из нее (2 входа и 2 выхода), 2;
· Сопротивление поворота на 1800 (2 поворота), 3;
· Сопротивление выхода из аппарата, 4;
· Сопротивление входа в межтрубное пространство, 5;
· Сопротивление при поперечном омывании пакетов труб, 6;
· Сопротивление конденсата на выходе из аппарата, 7.
2.1.3.1.Сопротивление входа в камеру 
Определяется по профилю скорости в патрубке как сопротивление выхода из трубы в неограниченное пространство (внезапное увеличение сечения или «потеря на удар») (табл. 2.1 [1])

2.1.3.2. Падение давления в местном сопротивлении входа, Па:

где  скорость движения воды в патрубке; 
m – число входов.
скорость движения воды в патрубке; 
m – число входов.
Скорость движения воды в патрубке определяется :

где  диаметр патрубка, м, (назначается
конструктивно).
диаметр патрубка, м, (назначается
конструктивно).

2.1.3.3. Сопротивление входа в трубную доску и выхода из нее:

2.1.3.4. Потеря давления на вход и выход из трубной доски, Па:

Где  скорость теплоносителя,
определяемая по скорости в меньшем сечении,
скорость теплоносителя,
определяемая по скорости в меньшем сечении,   ;
;
 число входов и выходов из трубной
доски.
число входов и выходов из трубной
доски.

2.1.3.5. Сопротивление поворота на 1800 (табл. 2.2 [1]):

2.1.3.6. Потеря давления на поворот, Па:

где  скорость теплоносителя на участке,
с некоторым запасом можно принять равной
скорость теплоносителя на участке,
с некоторым запасом можно принять равной  
 число поворотов.
число поворотов.

2.1.3.7. Сопротивление выхода (входа в выходном патрубке).
Сопротивление входа в канал определяется в зависимости от соотношения площадей сечений.
Примем  (рис. 2.2. [1])
 (рис. 2.2. [1])
2.1.3.8. Потеря давления на выходе из подогревателя, Па:

где  скорость теплоносителя на участке,
определяемая по скорости в меньшем сечении,
скорость теплоносителя на участке,
определяемая по скорости в меньшем сечении,  
 число патрубков.
число патрубков.

2.1.3.9. Полная потеря давления по тракту воды в аппарате, Па:


2.2.1. Сопротивление входа в межтрубное пространство.
Определяется в зависимости от соотношения  с учетом диффузорного раскрытия
патрубка:
  с учетом диффузорного раскрытия
патрубка:

где  поправка на раскрытие.
поправка на раскрытие.
Поправка  при
 при   (рис. 2.3. [1]);
 (рис. 2.3. [1]);
Так как  (рис. 2.2. [1]).
 (рис. 2.2. [1]).



2.2.2. Потеря давления на входе парового тракта, Па:
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.