Название: Расчет рекуперативного теплообменника
Вид работы: курсовая работа
Рубрика: Промышленность и производство
Размер файла: 79.58 Kb
Скачать файл: referat.me-305200.docx
Краткое описание работы: Министерство образования и науки Украины ХНАГХ Кафедра: «Эксплуатации газовых и тепловых систем» КУРСОВАЯ РАБОТА ТЕМА: «Расчет рекуперативного теплообменника»
Расчет рекуперативного теплообменника
Министерство образования и науки Украины
ХНАГХ
Кафедра: «Эксплуатации газовых и тепловых систем»
КУРСОВАЯ РАБОТА
ТЕМА: «Расчет рекуперативного теплообменника»
Выполнил: студент гр. ТВ2003-4
Шепотько А.Н.
Проверил: Ромашко А.В.
Харьков 2005
ЗАДАНИЕ
Произвести конструкторский расчет рекуперативного теплообменника и выбрать типоразмер стандартной модели биметаллического воздухонагревателя типа КсК при следующих исходных данных:
Греющая среда – горячая вода;
Начальная температура – t' 1 = 100;
Конечная температура – t1 '' = 56;
Нагреваемая среда – воздух;
Начальная температура – t2 ' = -12;
Конечная температура – t2 '' = 21;
Расход – L=7000 м3 /час.
РЕШЕНИЕ
Расчетная схема:
1)
Вода: ρ1 =973 кг/м3
С1 =4,193кДж/кг
Воздух: ρ2 =1,27 кг/м3
С2 = 1,005 кДж/кг
2) Определяем массовый расход нагреваемого воздуха:
3) Определяем теплопроизводительность воздухоподогревателя:
4) Из уравнения теплового баланса определяем расход греющего теплоносителя:
5) Определяем водяные эквиваленты теплоносителей:
6) Определяем среднелогарефмический температурный напор.
7) Определяем определяющие температуры теплоносителя и находим соответствующие им значения теплофизических характеристик.
Для теплоносителя с большим водяным эквивалентом определяющая температура берется как среднее арифметическое. При W2 >W1
При t2 опр. λ2 =2,48*10-2 Вт/м0 С, ν2 =13,72*10-6 м2 /с, Рr2ж =0,706.
Для теплоносителя с меньшим водяным эквивалентом W1 <W2 .
При t1 опр. λ1 =0,664 Вт/м 0 С, ν1 =0,339×10-6 м2 /с, Рr1ж =2,47
Определяем температуру стенки как среднюю определяющую температур теплоносителей.
Определяем Рr1ст. =6,38 Рr2ст. =0,700
8) Выбираем типоразмеры воздухонагревателя. Рекомендуемая массовая скорость движения воздуха в живом сечении воздухонагревателя составляет 6-8 кг/см2 .
Определяем требуемое фронтальное сечение.
Принимаем ближайшую модель КСк3-10 в меньшую сторону.
Fфр =0,189*2=0,378
Fтоб =18,41*2=36,82
f=0,00085
9) Определяем коэффициент теплоотдачи внутри теплообменных трубок d=0,018 м.
10) Определяем коэффициент теплоотдачи для наружной поверхности теплообменных трубок (от стены к воздуху).
Определяем коэффициент теплоотдачи третьего ряда шахматного трубного пучка при обтекании воздуха.
11)Определить коэффициент теплопередачи теплообменных трубок воздухонагревателя.
d1 =0,018 м;
d2 =0,021 м;
d3 =0,025 м;
λст. =45Вт/м 0 С;
λ1А =210 Вт/м 0 С.
Коэффициент оребрения на 1 погонный метр составляет F=1,058м2 /пм.
12) Определить требуемую поверхность теплообмена:
13) Проверочный теплорасчет принятого теплообменника по теплопроизводительности.
Qповер. ≥Q 93,836>81,91
Определяем конечные температуры теплоносителя.
В принципе, наша основная задача определить оптимальные условия работы теплообменника, которые удоволетворяли задание. Поскольку по данным своего расчета я не смог четко подобрать теплообменник, меняю эквивалентную скорость теплоносителя, преобразовав формулы пункта 13
;
W 1 = 81,91 * 51,232 * 41,864 * 2,48 /(2* 51,232 * 41,864 * 2,48 (100- 56 )-2000* 81,91 * 2,48 - 81,91 * 51,232 * 41,864 = 1,23
Похожие работы
-
Использование вторичных тепловых ресурсов
Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Орский гуманитарно-технологический институт (филиал)
-
Определение поверхности теплообмена
Министерство образования и науки Украины Сумский государственный университет Кафедра технической теплофизики Курсовая работа по дисциплине “Тепломассообмен”
-
Испытание теплообменников
Изучение процесса теплообмена в змеевике, кожухотрубчатом теплообменниках, экспериментальное определение коэффициента теплопередачи, рассчет коэффициента теплопередачи по предложенным зависимостям и сравнение опытных данных и рассчитанных значений.
-
Кожухотрубчатые теплообменные аппараты
ВВЕДЕНИЕ Развитие силовых установок во всех областях техники в настоящее время характеризуется резким увеличением мощности в одном агрегате, повышением эффективного к.п.д. установок. Успешное решение этих задач не возможно без применения совершенных теплообменных устройств.
-
Проектирование главной схемы электрических соединений подстанции
Министерство образования Российской Федерации НГТУ Кафедра Э.С. Курсовая работа по дисциплине “Производство электрической энергии” Тема: Проектирование главной схемы электрических соединений подстанции.
-
Розрахунок газоповітряного рекуператора
Міністерство освіти та науки України Кафедра „ТГ” Пояснююча записка до курсової роботи Розрахунок газоповітряного рекуператора” Підготував: ст.гр.М-227 Сталь О.П.
-
Расчет технологического оборудования для процесса рекуперативного теплообмена
Проектирование оптимальной схемы рекуперативного противоточного теплообмена двух технологических потоков. Расчет оборудования для процесса рекуперативного теплообмена, стоимость, затраты на эксплуатацию, оптимизация на основании критерия оптимальности.
-
Расчет газовоздушного теплообменника
едеральное агентство по образованию ФГОУ ВПО “Сибирский Федеральный университет” Саяно- Шушенский филиал Расчетно-графическое задание по общей энергетике.
-
Разработка рекуперативного теплообменного аппарата для концевого охлаждения воздушно-компрессорной установки
Математическая модель рекуперативного теплообменного аппарата. Теплофизические свойства и расчёт параметров горячего и холодного теплоносителей, гидравлический и аэродинамический, тепловой расчёты. Эскизная компоновка, интенсификация теплообменника.
-
Кожухотрубчатые теплообменные аппараты
Проектирование рекуперативных теплообменных аппаратов. Тепловой конструктивный расчёт рекуперативного кожухотрубчатого теплообменника, а также тепловой расчёт пластинчатого теплообменника. Расчет гидравлических сопротивлений при движении теплоносителей.