2.6 Расчет коэффициента теплопередачи для пучка гладких труб
Для биметаллических труб и загрязненной поверхности теплообмена:
, Вт/(м2·К),
где - тепловое сопротивление внутреннего слоя загрязнения, 0,00035 (м2·К)/Вт [2],
- тепловое сопротивление латунной стенки, 0,000022 (м2·К)/Вт [2],
- тепловое сопротивление алюминиевой трубы, 0,000073 (м2·К)/Вт [2],
- тепловое сопротивление наружного слоя загрязнения, 0,00060 (м2·К)/Вт [2],
Вт/(м2·К).
2.7 Расчет среднего температурного напора
Средний температурный напор определяется по методу Белоконя [2]:
- соответственно большая и меньшая разность температур, определяемая по формулам:
,
,
Где - разность среднеарифметических температур горячего и холодного теплоносителей
,
А ΔТ – характеристическая разность температур:
,
где ΔТ1 – перепад температур в горячем потоке;
ΔТ2 – перепад температур в холодном потоке;
Р – индекс противоточности.
ΔТ1=393-343=50 К
ΔТ2 =315-295=20 К
К
К
К,
К,
К.
Температура стенки трубы со стороны керосинового дистиллята:
К,
Найденная температура близка к ранее принятой.
2.8 Расчет коэффициента теплоотдачи при поперечном обтекании воздухом пучка оребренных труб
Коэффициент теплоотдачи при спиральном оребрении труб:
,
где - коэффициент теплопроводности воздуха при его средней температуре, Вт/(м·К) [2];
- скорость воздушного потока в сжатом сечении одного ряда труб оребренного пучка, м/с [2];
- динамическая вязкость воздуха при средней температуре, Па·с [2];
Pr – критерий Прандтля при средней температуре [2];
- средняя толщина ребра, м [2].
Подставив значения всех величин:
Вт/(м2·К).
2.9 Расчет приведенного коэффициента теплоотдачи со стороны воздуха в случае пучка оребренных труб
Приведенный коэффициент теплоотдачи для круглых ребер:
,
где Fр – поверхность ребер, приходящаяся на 1 м длины трубы, м2/м [2];
Fn – полная наружная поверхность 1 м трубы, м2/м [2];
Е – коэффициент эффективности ребра, учитывающий понижение температуры по мере удаления от основания, находится по рис. 2.6 [2];
- коэффициент, учитывающий трапецивидную форму сечения ребра, определяется по рис. 2.7 [2];
- экспериментальный коэффициент, учитывающий неравномерность теплоотдачи по поверхности ребра;
- тепловое сопротивление загрязнения наружной поверхности трубы, 0,0006 м2·К/Вт.
Вт/(м2·К).
... Анализ причин возможной деформации говорит о том, что уровень НДС идеальный. Поэтому данный участок требует контроля своего положения но не требует немедленной реконструкции. 3. контрольно-измерительные приборы и автоматика 3.1. Электрохимическая защита от коррозии внутриплощадочных коммуникаций КС и шлейфов Защитный потенциал подземных коммуникаций КС создается с использованием одной ...
... работы теплообменной аппаратуры является нарушение работы системы оборотного водоснабжения, в том числе повышение надёжности и экономичности процессов конденсации и охлаждения дистиллятов в нефтеперерабатывающей промышленности стали широко применять теплообменные аппараты воздушного охлаждения. Следует, однако, отметить, что аппараты воздушного охлаждения обладают специфической опасностью, ...
... расчет величины затрат необходимых для внедрения этого проекта в производство. Оценить изменение себестоимости продукции получаемой в цехе первичной переработки нефти и получения битума. В цехе установлено две печи: для нагрева нефти П-1 и для подогрева мазута и пара П-3, после реконструкции должна быть установлена печь, которая полностью заменит обе печи П-1 и П-3. Производительность печи по ...
... и красный уголок. Все рассмотренные помещения соединяются между собой с помощью коридоров, лестничных клеток, галерей и тамбуров. 11. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА ФОРМАЛИНА Химическое производство относится к отрасли промышленности, которая представляет потенциальную опасность профессиональных заболеваний и отравлений работающих. Число отравлений и профессиональных ...
0 комментариев