Принимаем температуру греющего теплоносителя на выходе равной 300 оС, после чего находим среднюю температуру, а также тепловую нагрузку аппарата и свойства дымовых газов, по средней температуре, после чего вновь находим t//1. По найденному значению повторяем расчет уточняя Q, свойства дымовых газов и саму температуру. Расчеты проводим до сходимости t//1 и t//1 расч.
оС
= 0 оС
Средняя температура греющего теплоносителя:
оС
Температура нагреваемого теплоносителя:
- на входе: оС;
- на выходе: оС (выбирается для сходимости расчетных поверхностей теплообмена (Fр ном и Fр 20%)).
Средняя температура нагреваемого теплоносителя:
оС;
Тепловая нагрузка аппарата:
кВт.
Теплофизические свойства теплоносителей:
при t1 ср = 464,925 оС,
t2 ср = 163,905 оС,
кДж/(кг К);
кДж/(кг К);
кг/м3;
=0,809 кг/м3;
Вт/(м К);
Вт/(м К);
;
;
м2/с;
n м2/с;
Теплопроводность стали: 46 Вт/(м К);
Типоразмер труб по ГОСТ 550-75
- наружный диаметр dн = 32 мм;
- толщина стенки d = 3,5 мм;
- внутренний диаметр dв = dн-2.d = 32 - 2 × 3,5 = 25 мм;
Масса одного погонного метра труб: Gm = 1,63 кг/м
Число ходов нагреваемого теплоносителя: Z1 = 1;
греющего теплоносителя Z2 = 1;
Число трубок в ряду Zтр = 18 шт;
Число рядов: Zр=17 шт;
Шаги разбивки:
- продольный S1=1,3.dн= 1,3 ×32=41,6 мм;
- поперечный S2=0,289×.S1= 0,289 ×41,6=12 мм;
- относительные шаги
s1=S1/dн = 41,6 / 32 = 1,3 мм;
s2=S2/dн = 12 / 32 = 0,38 мм;
Число труб в одном ходу: n=m/z2 = 298 шт;
Общее число труб: m=Zтр×Zр-(Zр-1)/2 = 298 шт;
Ширина теплообменника: В=S1×Zтр/1000 = 41,6 ×18/1000 = 0,749 м.
Площадь проходного сечения:
м2.
Активная длина трубок:
м.
Коэффициент сжатого сечения:
Скорость греющего теплоносителя находим:
м/с;
Скорость нагреваемого теплоносителя в сжатом течении:
м/с;
Скорость нагреваемого теплоносителя:
м/с;
Число Рейнольдса греющего теплоносителя:
;
Число Рейнольдса нагреваемого теплоносителя::
;
Число Нуссельта (греющ.): Nu1=0.021×Rе10,8×Рr10,43 = 0,021 ×10077,80,8 ×0,6220,43=27,31;
Число Нуссельта (нагр.): Nu2=0,4×Rе20,6×Рr20,36 = 0,4 ×839,10,6 × 0,6820,36 = 19,79;
Число Нуссельта (нагр., сжатый пучок):
;
Число Нуссельта (нагр., истинный) если , то Nu2 (нагр., сжатый пучок), иначе Nu2 (нагр.). Так как 1,3 / 0,38 > 2, Nu2 (истинный) = 19,79.
Коэффициент теплоотдачи:
- греющего теплоносителя
Вт/(м2 К);
- нагреваемого теплоносителя Вт/(м2 К);
Коэффициент теплопередачи:
Вт/(м2 К);
Среднелогарифмический температурныйнапор:
оС;
где = 329,8 – 24 = 305,8 оС;
= 600 – 303,81 = 296,2 оС;
Расчетная поверхность теплообмена:
м2;
Сходимость площади:
%
Сходимость активной длины трубок:
D=lа-lа=0
lа=4,664 м
Толщина трубной доски: S=0,025 м;
Отрезная длина труб: lотр = lа+2×S= 4,664 + 2 ×0,025 = 4,71 м;
Масса теплообменной поверхности: М=Gm× lотр ×n = 1,63 × 4,71× 298 = 2289,8 кг;
Число Эйлера:
;
Общие потери давления воздуха, равные потерям давления в пучке:
кПа;
4.3. Изменение температуры
Объемный расход греющего теплоносителя V1=15000 м3/ч
Объемный расход нагреваемого теплоносителя V2=10000 м3/ч
Массовый расход греющего теплоносителя
кг/с
Массовый расход нагреваемого теплоносителя
кг/с
Температура греющего теплоносителя:
- на входе
- на выходе:
Принимаем температуру греющего теплоносителя на выходе равной 300 оС, после чего находим среднюю температуру, а также тепловую нагрузку аппарата и свойства дымовых газов, по средней температуре, после чего вновь находим t//1. По найденному значению повторяем расчет уточняя Q, свойства дымовых газов и саму температуру. Расчеты проводим до сходимости t//1 и t//1 расч.
оС
= 0 оС
Средняя температура греющего теплоносителя:
оС
Температура нагреваемого теплоносителя:
- на входе: оС;
- на выходе: оС (выбирается для сходимости расчетных поверхностей теплообмена (Fр ном и Fр 20%)).
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.