Определяем коэффициент Z, т.к. C1=C2 считаем по другой формуле Z = C1 / (1+C1/k·F) = 0 / (1 + 0/0.3) = 0.Определяем новое значение мощности Q = (t1'-t2')·Z = (0-0)·0 = 0 Вт. Находим новые значения температур t1'' = t1' + Q / C1 = 0 + 0 / 0 = 0 °С, t2'' = Q / C2 + t2' = 0 / 0 + 0 = 0 °С. Тогда средние температуры будут равны t1,ср = (t1' + t1'') / 2 = (0 + 0) / 2 = 0 °С, t2,ср = (t2' + t2'') / 2 = (0 + 0) / 2 = 0 °С. Значит коэфициенты теплоотдачи будут равны Alpha1 = 1.16·A·w10.73·(23000 + 283·t1,ср - 0.63·t1,ср2) = = 1.16· 0.368 · 00.73·(23000 + 283·0 - 0.63·02) = 0 Вт/м2·К Alpha2 = 1.16·A·w20.73·(23000 + 283·t2,ср - 0.63·t2,ср2) = = 1.16· 0.368 · 00.73·(23000 + 283·0 - 0.63·02) = 0 Вт/м2·К Тогда коэфициент теплопередачи будет равен k = 0.85 / (1/Alpha1 + dст/Lamdaст + 1/Alpha2) = 0.85 / (1/0 + 0.001/16 + 1/0) = 13600 Вт/м2·К.
Определяем коэффициент Z, т.к. C1=C2 считаем по другой формуле Z = C1 / (1+C1/k·F) = 0 / (1 + 0/0.3) = 0.Определяем новое значение мощности Q = (t1'-t2')·Z = (0-0)·0 = 0 Вт. Находим новые значения температур t1'' = t1' + Q / C1 = 0 + 0 / 0 = 0 °С, t2'' = Q / C2 + t2' = 0 / 0 + 0 = 0 °С. Тогда средние температуры будут равны t1,ср = (t1' + t1'') / 2 = (0 + 0) / 2 = 0 °С, t2,ср = (t2' + t2'') / 2 = (0 + 0) / 2 = 0 °С. Значит коэфициенты теплоотдачи будут равны Alpha1 = 1.16·A·w10.73·(23000 + 283·t1,ср - 0.63·t1,ср2) = = 1.16· 0.368 · 00.73·(23000 + 283·0 - 0.63·02) = 0 Вт/м2·К Alpha2 = 1.16·A·w20.73·(23000 + 283·t2,ср - 0.63·t2,ср2) = = 1.16· 0.368 · 00.73·(23000 + 283·0 - 0.63·02) = 0 Вт/м2·К Тогда коэфициент теплопередачи будет равен k = 0.85 / (1/Alpha1 + dст/Lamdaст + 1/Alpha2) = 0.85 / (1/0 + 0.001/16 + 1/0) = 13600 Вт/м2·К.
Точка 21: Qт21 = 0, kт21 = 13600, t''1, т21 = 0, t''2, т21 = 0.
№ |
G1 |
Q |
k |
t1'' |
t2'' |
1 |
0 |
0 |
13600 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
13600 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
13600 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
13600 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
13600 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
13600 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
13600 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
13600 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
13600 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
13600 |
0 |
0 |
11 |
0 |
0 |
13600 |
0 |
0 |
12 |
0 |
0 |
13600 |
0 |
0 |
13 |
0 |
0 |
13600 |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
13600 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
13600 |
0 |
0 |
16 |
0 |
0 |
13600 |
0 |
0 |
17 |
0 |
0 |
13600 |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
13600 |
0 |
0 |
19 |
0 |
0 |
13600 |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
13600 |
0 |
0 |
21 |
0 |
0 |
13600 |
0 |
0 |
13). Методом последовательных приближений определяем, как будет изменяться мощность и выходные температуры теплоносителей при колебаниях значения массового расхода вторичного теплоносителя( от 0.5·G2 до 1.5·G2).
Рассматриваем точку №1, при значении G2 = 0,
Т.к. изменилось G2 измениться и w2. w1ф = G1 / (F1·p) = 0 / (0.0011*m·1002.2 ·3600) = 0 м/с,
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.