Пример расчета витого теплообменника с оребренными трубами.
Расчетная схема теплообменника представлена на рис. 95, характеристики оребренной трубы – на рис. 88, е.
Исходные данные: рабочее вещество
в трубном и межтрубном пространствах – воздух; расход его в трубном
пространстве 
 ,
в межтрубном
,
в межтрубном 
 ,
а температуры на концах теплообменника:
,
а температуры на концах теплообменника:  K,
 K,  K,
K,
 K,
K,
 K.
K.
Средние температуры потоков:
 К;
 К;
 К.
К.
Средние температуры потоков:  МПа;
МПа;
 МПа.
Разности температур при противотоке: большая
МПа.
Разности температур при противотоке: большая  К;
меньшая
К;
меньшая  К;
среднелогарифмическая (по рис. 82)
К;
среднелогарифмическая (по рис. 82)  К.
К.
Конструкционная характеристика
аппарата: диаметр сердечника  м;
поперечный шаг намотки
м;
поперечный шаг намотки  м;
продольный шаг -
м;
продольный шаг -  м;
толщина прокладки
м;
толщина прокладки  м,
диаметр трубы несущий
м,
диаметр трубы несущий  м;
диаметр трубы внутренний
м;
диаметр трубы внутренний  м;
шаг ребра
м;
шаг ребра  м;
толщина ребра
м;
толщина ребра  м.
Все термодинамические и теплофизические данные, необходимые для расчета,
берутся из соответствующих диаграмм.
м.
Все термодинамические и теплофизические данные, необходимые для расчета,
берутся из соответствующих диаграмм.
Определяем тепловую нагрузку.  Вт, где
 Вт, где 
 ,
при
,
при  С
и 760 мм рт. ст.;
С
и 760 мм рт. ст.;
 кДж/кг,
кДж/кг,
 кДж/кг
– соответственно энтальпии воздуха на входе в трубное пространство и на выходе
из трубного пространства (находим по T-S-диаграмме).
кДж/кг
– соответственно энтальпии воздуха на входе в трубное пространство и на выходе
из трубного пространства (находим по T-S-диаграмме).
Определяем коэффициент
теплоотдачи от потока в трубках к стенке  .
.
Физические параметры воздуха при  К,
 К,
 МПа:
МПа:
коэффициент сжимаемости z=0,946;
плотность

 ;
;
коэффициент динамической вязкости
 
  ;
;
коэффициент теплопроводности
 
  ;
;
теплоемкость
 
  .
.
Число Прандтля
 .
.
Число Рейнольдса
 .
.
 м/с
(принято и корректируется в процессе расчета).
 м/с
(принято и корректируется в процессе расчета).
Средний радиус закругления змеевиков:
 .
.
Характер движения потока
 ;
;
 -
движение турбулентное.
 -
движение турбулентное.
Число Нуссельта

Коэффициент теплоотдачи

 .
.
Определяем коэффициент
теплоотдачи в межтрубном пространстве  .
.
Физические
параметры воздуха при  К,
 К,
 МПа:
МПа:
коэффициент сжимаемости z=0,88;
плотность

 ;
;
коэффициент динамической вязкости
 
  ;
;
коэффициент теплопроводности
 
  ;
;
теплоемкость
 
  ;
;
где        кДж/кг,
кДж/кг,
 кДж/кг
– соответственно энтальпии воздуха на входе в межтрубное пространство и на
выходе из межтрубного пространства (находим по   T-S-диаграмме).
кДж/кг
– соответственно энтальпии воздуха на входе в межтрубное пространство и на
выходе из межтрубного пространства (находим по   T-S-диаграмме).
Число Рейнольдса
 .
.Число Нуссельта
 .
.
Значения А и а определяются из табл. 25.
Коэффициент теплоотдачи

 .
.
Коэффициент теплопередачи

 .
.
Расчетная площадь поверхности теплообмена
 
  .
.
Площадь поверхности с учетом запаса 15%
 
  .
.

 .
.
Свободное удельное сечение

 
  .
.
Площадь поперечного сечения
 
  .
.
Расчетный наружный диаметр
 м.
 м.
Число слоев намотки
 .
.
Истинный наружный диаметр намотки
 м.
 м.
Количество труб
 .
.
Средняя длина трубы в намотке
 м
 м
Высота намотки
 м.
 м.
Число рядов труб в слое
 .
.
Приводим гидравлический расчет аппарата в трубном пространстве.
Коэффициент сопротивления трения
 .
.
Поправка на кривизну змеевика

Гидравлическое сопротивление трубного пространства
 МПа
МПа
В межтрубном пространстве.
Отношение 

Коэффициенты В и b берем из табл. 24.
Гидравлическое сопротивление межтрубного пространства
 МПа.
 МПа.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.