Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Расчет коэффициента теплопередачи




Выбор конструкционного материала

Определение тепловой нагрузки

 

Расход греющего пара определим путем решения уравнения теплового баланса [2]:

 

, (4.12)

 

где Q1 – тепловая нагрузка, кВт;

D – расход греющего пара, кг/с;

1,03 – коэффициент, учитывающий 3% потерь тепла в окружающую среду;

Q1конц – теплота концентрирования, кВт;

Так как нитрат натрия хорошо растворим в воде, кристаллизации раствора при концентрировании до 42 % происходить не будет, следовательно, теплотой концентрирования Q1конц можно пренебречь по [2] страница 171.

Решив уравнение, получим D = 4,4806 кг/с; Q1 = 10170,521 кВт.

 

Выбираем конструкционный материал, стойкий в среде кипящего раствора NаNO3 в интервале изменения концентраций от 7 до 42 %. В этих условиях можем использовать сталь коррозионно-стойкую обыкновенную марки 08Х22Н6Т. Скорость коррозии менее 0,1 мм/год, коэффициент теплопроводности lст = 15,9 Вт/(м К)[5].

 

 

Коэффициент теплопередачи К1 определяем по уравнению аддитивности термических сопротивлений:

, (4.13)

Примем, что суммарное термическое сопротивление равно термическому сопротивлению стенки dст/lст, накипи dн/lн и термическому сопротивлению загрязнений со стороны пара rз.п.

Получим:

 

Рассчитаем коэффициент теплопередачи от конденсирующегося пара к стенке:

 

, (4.14)

где – удельная теплота конденсации греющего пара, Дж/кг;

– плотность конденсата, кг/м3;

– теплопроводность конденсата, Вт/(м К);

– динамическая вязкость конденсата, Па с;

– высота кипятильных труб, м;

– разность температур конденсации пара и стенки, ºС.

Расчет ведем методом последовательных приближений. В первом приближении примем Dt1 = 8,3 град:

Средняя температура пленки конденсата tпл находим по формуле:

(4.15)

ºC.

При средней температуре пленки ºС получаем кг/м3, Вт/(м К), ·10-3 Па с, Дж/кг [3].

 

5192,99 Вт/(м2∙К).

 

Для установившегося процесса передачи тепла справедливо уравнение:

 

, (4.16)

где q – удельная тепловая нагрузка, Вт/м2;

Dtст – перепад температур на стенке, град;

Dt2 – разность между температурой стенки со стороны раствора и температурой кипения раствора, град.

Отсюда

5192,99 ∙ 8,3 ∙ 4,8578∙10-4 = 21,2880 ºС, (4.17)

Тогда

33,96– 21,2880 – 8,3 = 3,6920 ºС. (4.18)

Коэффициент теплоотдачи a2 от стенки к кипящему раствору при движении теплоносителя в прямых трубах круглого сечения без изменения агрегатного состояния определим по формуле [2]:

, (4.19)

где Re – критерий Рейнольдса для выпариваемого раствора;

Pr – критерий Прандтля;

Prст – критерий Прандтля, рассчитанный при температуре стенки

=95,14 – 21,2880– 8,3=65,552 °С. (4.20)

Физические характеристики растворов, входящие в критерии подобия, находим при средней температуре потока, равной:

, (4.21)

ºС.

Критерий Рейнольдса для выпариваемого раствора определим по формуле:

, (4.22)

где – скорость движения раствора в трубах (при принудительной циркуляции принимаем равной =2,2 м/с) [2];

– внутренний диаметр труб;

– плотность раствора, кг/м3;

– вязкость раствора, Па с;

[2]. При средней температуре раствора ºС получаем
кг/м3, Па с [4]

Критерий Прандтля находится по формуле:

= , (4.23)

где при концентрации раствора в аппарате 42 % масс значения физических параметров раствора равны: cср=2907 Дж/кг×К; mср=1,140×10-3 Па×с; lср=0,624 Вт/м×К[4].

Pr= =5,3108.

Критерий Прандтля, рассчитанный при температуре стенки tст2=66,2 °С;

Prст = , (4.24)

lст2 = 0,628 Вт/м·К; mст2 = 1,084×10-3Па×с, сст2 =2901,8 Дж/кг×К – соответственно теплопроводность, теплоемкость и вязкость раствора при температуре стенки tст2 [4].

Prст= =5,0328.

Найдем коэффициент теплоотдачи от стенки к кипящему раствору a2 по формуле (3.19), где l=lср1=0,628 Вт/м·К[4]:

.

Проверим правильность выбранного Dt1 по равенству удельных тепловых нагрузок:,

q1=a1Dt1=5192,99·8,3=43101,82 ;

q2=a2Dt2=11517,304·3,6920=42521,88 .

Как видим, q1»q2.

Определим расхождение между тепловыми нагрузками:

% =1,36 %

Поскольку оно не превышает 3%, расчет коэффициентов a1 и a2 на этом заканчиваем.
По формуле (4.13) рассчитываем коэффициент теплопередачи К1

.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-04-25; Просмотров: 1484; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.01 сек.