1.29 Рассчитаем средний температурный напор во 2-й зоне
,°С.
Δt2==71.015 oС;
q2==2698.6.
Складываем ординаты четырех зависимостей, строим кривую температурных перепадов. На оси ординат из точки, соответствующей Δt2, проводим прямую, параллельную оси абсцисс, до пересечения с кривой . Из точки пересечения опускаем перпендикуляр на ось абсцисс и находим значение удельного теплового потока qгр, .
Σt=51.9+5.96+12.98+0.0005=70.89 oC;
qГР=226.54.
1.30 Определяем коэффициент теплопередачи во 2-й зоне
, .
K==3189.958.
1.31 Поверхность теплообмена во 2-й зоне составит
, м2 .
F2==73.738 м2.
1.32 Определяем суммарную поверхность теплообмена
F=F1+F2 , м2.
F=73.738+0,4846=74.22 м2.
1.33 Вычисляем длину трубок
, м,
где dср - средний диаметр трубок, м; (dср =0,028 м)
, м
dср==0,028 м;
L==4.5 м.
2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
ПОДОГРЕВАТЕЛЯ
Этот расчет устанавливает затрату энергии на движение теплоносителей через аппарат. Гидравлическое сопротивление пароводяных теплообменников по межтрубному пространству, как правило, не определяется, так как его величина вследствие небольших скоростей и малой его плотности мала.
Полный напор ΔР, необходимый для движения жидкости или аза через теплообменник, определяется по следующей формуле:
ΔP=∑ΔPГР+∑ΔPм+∑ΔPу+∑ΔPГ , Па,
где ∑ΔPГР - сумма гидравлических потерь на трение, Па;
∑ΔPм - сумма потерь напора в местных сопротивлениях, Па;
∑ΔPу - сумма потерь напора, обусловленных ускорением потока, Па;
∑ΔPГ - перепад давления для преодоления гидростатического столба жидкости, Па.
Гидравлические потери на трение в каналах при продольном смывании пучка труб теплообменного аппарата определяются по формуле
, Па,
где ΔPТР - коэффициент сопротивления трения;
ℓ - длина трубы, м;
dЭ - эквивалентный диаметр, равный внутреннему диаметру трубок, м;
р - плотность воды, ;
ω - средняя скорость воды на данном участке, .
Коэффициент сопротивления трения для чистых трубок можно рассчитать по выражению
.
λТР==0,0183 ;
ΔPТР= 5633.56 Па.
Гидравлические потери давления в местных сопротивлениях можно определить по формуле
, Па,
где - коэффициент местного сопротивления, его находят отдельно для каждого элемента подогревателя (=1,5).
ΔPм==1893,12 Па.
Потери давления, обусловленные ускорением потока вследствие изменения объема теплоносителя при постоянном сечении канала, определяются по выражению
Па,
где ω1 и ω2- скорости теплоносителя во входном и выходном сечениях потока соответственно, ;
ρ1 и ρ2 - плотности теплоносителя во входном и выходном сечениях потока соответственно, ,
ΔPу = 0 (для капельных жидкостей ΔPу ничтожно мало и не принимается в расчет).
Перепад давления для преодоления гидростатического столба жидкости равен нулю, т.к. данный подогреватель не сообщается с окружающей средой: ΔPГ = 0.
2.1 Определим полный напор, необходимый для движения воды через аппарат,
ΔP=ΔPГР+∑ΔPм , кПа.
ΔP=5633.56+1893.12=7527.04 кПа.
2.2 Определим мощность, необходимую для перемещения воды через подогреватель,
, кВт,
где GB - объемный расход воды, ;
ŋ = 0,85 - коэффициент полезного действия насоса;
ΔP - полный напор, кПа.
N==528.37 кВт.
2.3 Определение размеров патрубков:
Для воды (входной и выходной патрубки).
2.3.1 Вычисляем площадь сечения патрубка
, м2,
Fпат==0,005 м2,
... 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