1.6 Определим режим течения воды в трубах
,
где Re - критерий Рейнольдса; (Re=86400),
в - коэффициент кинематической вязкости воды, ;
(uв=0,5 10-6),
в - скорость воды в трубках, ,(ωв=1,6),
Re==86400
Если Re >104, то режим течения - турбулентный. Критерий Нуссельта для турбулентного режима течения воды в трубках определяется по следующей формуле:
Nu ж = 0,023 Re 0,8 Рr 0,4 /
где Рr - число Прандтля для воды; - поправочный коэффициент. Если >50, то / =1, ℓ - длина трубок.
Полученные результаты подставляем в формулу, вычисляем количество трубок
Nuж=0,023 864000,8 30,4 1=317,5;
αж==41470 ;
, шт
Принимаем: шаг между трубками S= 1,4Чd н =1,4x0,029=0,0406, м; кольцевой зазор между крайними трубками и корпусом аппарата К = 10 мм.
шт.
Выбираем стандартное количество трубок, близкое к полученному значению nст=91 , шт.
1.7 Определяем (по прил. 17) при n, шт. Отсюда определяем диаметр трубной решетки D'=0,406, м.
Внутренний диаметр корпуса составит
Dвн = D' + dн + 2К, м.
DBH=0,406+0,029+0,02=0,455 м.
1.8 Рассчитаем поверхность теплообмена в 1-й зоне.
1.8.1 Определяем площадь межтрубного пространства для прохода пара:
, м2
fм.п==0,455 м.
Определяем скорость пара в межтрубном пространстве
,
где ρп - плотность пара, ;(rп=3,9),
Dп - массовый расход пара, ;(Dп=8,13),
ωп==20.36.
1.8.2 Определяем коэффициент теплоотдачи от пара к трубе
,
где Nuп - критерий Нуссельта для пара;(Nuп=474,36),
λп - коэффициент теплопроводности пара, ;(lп=0,0316 ),
dЭ - эквивалентный диаметр, м,(dэ=0,04 м),
1.8.3 Вычисляем эквивалентный диаметр
, м
где U - смоченный периметр, м, (U=9,7 м),
1.8.4 Определяем смоченный периметр
, М
U=3,14[0,455+91 0,029]=9,7 м;
dэ==0,04
1.8.5 Определяем режим течения пара в межтрубном пространстве
,
где Reп - критерий Рейнольдса для пара; (Re=225621,6),
νп - коэффициент кинематической вязкости пара, , (uп=3,7 10-6),
Reп==232113.196
Если Re> 104 - режим течения турбулентный. Тогда критерий Нуссельта для пара составит
где Ргп - критерий Прандтля для пара.
Полученные результаты подставляем в формулу.
Nuп=0,023 232113.1960,8 1,20,4=485.244;
αп==36356.0798.
... 0,12 0,1 0,09 0,08 0,072 Строим график зависимости : 5. Подбор критериальных уравнений для имеющих место случаев теплообмена т.о. аппаратах. Определение коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи Критерий Нуссельта (безразмерный коэффициент теплоотдачи), характеризует теплообмен между поверхностью стенки и жидкостью (газом). ; d - диаметр; α- коэф. конвективной теплоотдачи, ...
... , ºС 75 14 Температура конденсата после подогревателя, ºС 85 15 Температура конденсата после подогревателя, ºС 90 16 Температура воды перед и после ХВО, ºС 30 2.Расчет тепловой схемы котельной 2.1 Определение параметров воды и пара При давлении Р1 = 1,32 МПа в состоянии насыщения имеем [1-32] = 192 ºС, = 2786,3 кДж/кг, = 816,5 ...
... местных сопротивлений Sxмт определена по указанной выше формуле, в противном случае расчет потерь Dpмт значительно усложняется. (мм вод. ст.) Сведем полученные результаты в Таблицу 6 и сравним их между собой. Таблица 6 Расчетные данные кожухотрубчатого и секционного водоводяного теплообменников Тип теплообменника Коэффи-циент теплопе-редачи k, ккaл/(м2·ч·гpaд) Темпера-турный ...
... водопроводной воды. Охлажденная до tсл=43оС продувочная вода сливается в канализацию или используется для технических целей. Основные положения о тепловой схеме котельной Современная производственно-отопительная котельная оснащена разнообразным тепломеханическим оборудованием с развитой сетью паропроводов, трубопроводов сырой и питательной воды, конденсатопроводов, дренажей. Кроме котельного ...
0 комментариев