САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Курсовая работа
Тепловой и гидравлический расчет теплообменных аппаратов компрессорных установок
Студент гр. 3031/2 _____________ Полоротов Ю.В.
Руководитель _______________ Кортиков Н. Н.
Санкт-Петербург
2009г
Введение.
Теплообменные аппараты различных типов широко используются почти во всех отраслях промышленности. По принципу действия теплообменные аппараты делятся на рекуперативные, регенеративные и смесительные. В рекуперативных аппаратах теплота от одного теплоносителя к другому передается через неподвижную твердую стенку, и процесс теплообмена в них можно считать стационарным. Регенеративные аппараты работают в нестационарных (циклических) условиях, когда горячий и холодный теплоносители поочередно омывают поверхности аккумулятора теплоты. При этом аккумулятор в первой части цикла отбирает теплоту от горячего теплоносителя, а во второй части цикла отдает холодному. В смесительных аппаратах передача теплоты происходит за счет непосредственного смещения горячего и холодного теплоносителей.
Из всего многообразия типов и конструкций теплообменных аппаратов в качестве объекта теплового и гидравлического расчета выбираем рекуперативные воздухоохладители.
Воздухопохладители играют важную роль в энергомашиностроении и широко применяются в компрессорных установка.
1. Исходные данные.
Обозначения: «1» - воздух, «2» - вода, « ΄ » - вход, « ΄΄» - выход.
Принимаем: 1) Турбинный пучок – шахматный.
2) Схема движения теплоносителей
перекрестная, противоточная, предполагаем число ходов
, число рядов
.
3) Трубы монометаллические с
ореберением, ребра выбраны постоянной толщины (
, где
-
толщина ребра у основания,
- толщина ребра у
вершины).
4) Для начала расчета коэффициент
теплоотдачи воды
принимаем равным
![]()
в дальнейшем уточним его.
Таблица №1
Исходные данные.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Материал |
|
20 |
250 |
140 |
20 |
30 |
0,9 |
5000 |
2 |
8 |
Алюминий |
Таблица №2
Характеристики шахматных пучков, составленных из трубок с непрерывными спиральными ребрами.
|
№ варианта |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
14 |
26 |
44,1 |
0,3 |
2,9 |
78,4 |
52,5 |
- внешний диаметр без оребрения;
- внешний диаметр с оребрением;
- толщина ребра;
- шаг между ребрами;
- фронтальный шаг;
- продольный шаг.



2. Тепловой расчет
2.1 Определение среднелогарифмического температурного напора и выбор теплофизических свойств воды и воздухаю.

Определим температуру воздуха на
выходе,
из соотношения

из этой формулы следует, что:
.
, где
и
-
большая и меньшая из
и ![]()
;
.
Соответственно получается, что
,
.
Тогда среднелогарифмический температурный напор:
.
Для перекрестного противотока надо ввести поправку
, которая при числе ходов
имеет значение
.
.
Определение теплофизических свойств для воздуха и воды по средней температуре
![]()

Примем значение средней температуры воздуха равной
.
Таблица №3
Физические свойства воздуха
при давлении 760 мм рт. ст. и температуре
.
|
|
|
|
|
|
1,009 |
0,0321 |
|
|
Таблица №4
Физические свойства воды при
давлении 760 мм рт. ст. и температуре
.
|
|
|
|
|
|
|
4,178 |
0,608 |
0, |
|
6,22 |
Найдем плотность воздуха,
, а по
ней остальные физические параметры: кинематический коэффициент вязкости,
и число Прандтля,
.
.
.
.
2.2 Расчет количества теплоты передаваемой через поверхность теплообмена и расхода охлаждающей воды
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.