Название: Тепловой расчет обрезной батареи
Вид работы: контрольная работа
Рубрика: Физика
Размер файла: 44.37 Kb
Скачать файл: referat.me-340346.docx
Краткое описание работы: Порядок определения площади поверхности охлаждения батареи, изготовленной из оребренных труб. Вычисление геометрических характеристик теплопередающего элемента. Расчет степени теплообмена со стороны рабочего тела. Определение критерия Рейнольдса.
Тепловой расчет обрезной батареи
Определить площадь поверхности охлаждения батареи, изготовленной из оребренных труб для следующих условий:
– холодопроизводительность Qо =8000 Вт
– параметры воздуха в камере: tк =-10о С φ=90%
– рабочее вещество – промежуточныйхладоноситель
– тип батареи – однородная
– труба – стальная dн ×δтр =38×2,25 мм
– ребра круглые: hр =46 мм, δр =1 мм, Sр =35,7 мм
– материал ребра – сталь
– шаг трубы S1 =120 мм
– толщина слоя инея δи =5 мм
Геометрические характеристики теплопередающего элемента
1. Наружная поверхность ребра
2. Наружная поверхность трубы между двумя соединеными ребрами
3. Полная наружная поверхность ребристого элемента
4. Внутренняя поверхность трубы ребристого элемента
5. Коэффициент оребрения теплообменной поверхности, отнесенный к внутренней поверхности трубы
6. Коэффициент оребрения, отнесенный к наружной поверхности трубы
7. Температура промежуточногохолодоносителя
о С
8. Температура поверхности инея принимается из условия
tпх ≤ tн ≤ tк
Принимаем tи =-16,6 о С
9. Определяющая температура влажного воздуха
о
С
10. Теплофизические свойства воздуха при определяющей температуре:
– кинематическая вязкость V=12,3×10-6 м2 /с
– коэффициент теплопроводности λ=2,41×10-2 Вт/м×К
– число Прандля Рr =0,707
11. Определяющий размер со стороны воздуха
Теплообмен со стороны влажного воздуха
12. Приведенный коэффициент теплоотдачи от воздуха к поверхности инея
13. Приведенный коэффициент теплоотдачи от воздуха к металлической поверхности теплопередающего элемента
λи =0,2 Вт/м×К – коэффициент теплопроводности инея
14. Конвективный коэффициент теплоотдачи от воздуха к поверхности инея
15. Критерий Нуссельта
16. Критерий Грасгофа
g=9,8 м/с2 – ускорение от свободного падения
βв – коэффициент объемного расширения воздуха
17. Коэффициентвлаговыпадения
dк – влагосодержание воздуха в камере
dк =3,315 г./кг – влагосодержание насыщенного воздуха при tк
dи ’’=2,104 г./кг – влагосодержание насыщенного воздуха при tи
r=2836 кДж/кг – теплота фазового перехода
iw =2,09tи =2,09×(-16,6)=34,69 кДж/кг
Ср -теплоемкость влажного воздуха
Ср =1,006+1,86dm =1,006+1,86×2,709×10-3 =1,0011
dm =0,5 (dк +dи ’’)=0,5 (3,315+2,104)=2,709 г./кг
18. Лучистый коэффициент теплоотдачи
ε1 =0,97 – степень черноты инея
ε2 =0,88 – степень черноты груза
ψ-общий коэффициент облучения
ψ=ψ1 ×ψ2 =0,5×0,75=0,375
Dр /dт =134,5/42,5=3,16 Sр /dт =35,7/42,5=0,84 ψ1 =0,5
S1 /Dр =180/134,5=1,33 ψ2 =0,75
19. Угловой коэффициент теплоотдачи, отнесенный ко всей наружной поверхности ребристого элемента
hy – условная высота ребра. Для круглых ребер
Теплообмен со стороны рабочего тела
20. Коэффициент теплоотдачи со стороны холодоносителяR-12
Определяем критерий Рейнольдса
ω=0,7 м/с – скорости движения фреона в трубах. Теплофизические свойства фреона принимаем его температуре концентрации, соответсвующей температуре его замерзания
tзам =tо – 8=-20 – 8=-28 о С
Свойства хладоагентаVпх =4,6×10-6 м2 /с, λпх =0,525 Вт/м×К, рr =33.
Критерий Нуссельта
Nu=0,021Re0,8 рr 0,43 εпер =0,021×57820,8 ×330,43 ×0,95=91,74
εεпер =0,95 – поправка на переходной режим.
21. Коэффициент теплопередачи батареи, отнесенный к наружной поверхности
Проверка принятой ранее температуры поверхности инея и определения площади наружной поверхности батареи
22. Плотность теплового потока, отнесения к наружной поверхности
23. Принятая разность температур воздуха и поверхности инея
∆t=tк – tи =-10 – (-16,6)=6,6 о С
24. Расчетная разность температур
∆tр =gн /апр »=73,08/6,64=11 o C
25. Погрешность составляет
Похожие работы
-
Изучения применения закона ома для цепей постоянного тока
Лабораторная работа ИЗУЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНА ОМА ДЛЯ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА Цель работы: Углубление знаний о законе Ома для участков цепи и о законе Ома для полной цепи. Применения правил Кирхгофа для расчета цепей постоянного тока.
-
Математическая постановка краевых задач уравнения теплопроводности
РЕФЕРАТ Математическая постановка краевых задач уравнения теплопроводности Краевые условия Дифференциальное уравнение теплопроводности является математической моделью целого класса явлений теплопроводности и само по себе ничего не говорит о развитии процесса теплопереноса в рассматриваемом теле.
-
Физика. Билеты к экзамену за 9 класс
Физика 9 кл. Бровкиной Билет №1 1. Механическое движение. Система отсчета. Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение материальной точки. 2. Лабораторная работа. Определение коэффициента трения скольжения.
-
Анализ тепломассообмена
Определение температурного напора при термических процессах и расчет его среднелогарифмического значения. Исследование эффективности оребрения поверхности плоской стенки в зависимости от коэффициента теплопроводности при граничных условиях третьего рода.
-
Исследование смены режимов течения. Определение критических чисел Рейнольдса
Демонстрация режимов течения жидкости и экспериментальное определение критических чисел Рейнольдса для труб круглого сечения. Структура и основные элементы установки Рейнольдса, ее функциональные особенности и назначение, определение параметров.
-
Расчет рекуперативного теплообменника газотурбинного двигателя
СОДЕРЖАНИЕ. Реферат 2 ЗАДАНИЕ. 2 ВВЕДЕНИЕ. 4 1. Цели и задачи курсовой работы. 4 ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ПРОТИВОТОЧНОГО РЕКУПЕРАТИВНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА 4 1.Определение массовых секундных расходов теплоносителей. 4
-
Расчёт рекуперативного теплообменного аппарата
Определение внутреннего диаметра корпуса теплообменника. Температура насыщенного сухого водяного пара. График изменения температур теплоносителя вдоль поверхности нагрева. Вычисление площади поверхности теплообмена Fрасч из уравнения теплопередачи.
-
Проверка технического состояния АКБ
Порядок проведения визуального осмотра аккумуляторной батареи, определение состояния моноблока, крышек, пробок, мастики, выводов. Измерение напряжения под нагрузкой, измерение напряжения 2-х соседних аккумуляторов, падения напряжения на мастики.
-
Расчет водопроводной сети с резервуаром по пути
Схема водопроводной сети: 4 g4Hcв4 2 g2Hсв2 С А 1 g1Hсв1 3 g3Hсв3 Исходные данные: Наименование элементов сети Длина, l ,м Наименование элементов сети Геодезическая отметка, z, м
-
Расчет и анализ идеального цикла газотурбинных двигателей
Определение параметров рабочего тела методом последовательных приближений. Значения теплоемкостей, показатели адиабаты и газовой постоянной. Изменение в процессах внутренней энергии, энтальпии и энтропии. Термический коэффициент полезного действия.