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 конечной температуры теплоносителя с учетом потерь теплоты в окружающую среду

Расчет теплообменных аппаратов по заданной тепловой эффективности

Метод основан на взаимосвязи трех безразмерных параметров:

1) ηр, ηохл

2) N или NTU

3) Отношение водяных эквивалентов

Решение производится графически. Рассмотрим 2 графика зависимости эффективности аппарата от числа единиц переноса теплоты для прямоточного и перекрестного ТА.

Рисунок 5.2 – Расчет теплообменного аппарата по методу тепловой эффективности

 

Порядок расчета: задаемся тепловой эффективностью η, например η = 80%. Рассчитываем водяные эквиваленты и находим отношение . Находим точку пересечения заданной тепловой эффективности со средним отношением водяных эквивалентов . Опускаем вертикаль вниз, находим N = 3,1. Затем определяем поверхность теплопередачи:

(11)

Для обеспечения заданной эффективности необходима именно такая поверхность теплопередачи. Для перекрестного тока N больше, и поверхность больше, и стоит аппарат больше.

Подобные графики приводятся в специальной литературе, справочниках.

 

В приближенных тепловых расчетах (поверочных и конструктивных) конечную температуру теплоносителей можно определить по приближенным формулам, получающихся из уравнения теплового баланса теплообменного аппарата, так количество теплоты, отдаваемое греющим теплоносителем в единицу времени равняется:

(1)

 

Тогда конечная температура:

(2)

Аналогично для нагреваемого теплоносителя:

(3)

(4)

В приближенных расчетах считает, что температура изменяется по поверхности теплопередачи по прямой линии (рис. 5.1), тогда из уравнения теплопередачи тепловой поток:

 

(5)

 

Подставляя вместо и из формулы (2) и (4) в формулу (5), получаем:

 

 

(6)

 

и всегда заданы в расчетах.

Теперь зная тепловой поток можно по формулам (2) и (4) приблизительно определить конечные температуры теплоносителей. Но эти формулы не учитывают потерю теплоты в окружающую среду (или приток теплоты из окружающей среды в криогенной технике), так как теплообменные аппараты, как правило, имеют температуру большую, чем температура окружающей среды, то греющая жидкость и нагреваемая жидкость будут иметь водяные эквиваленты отличные от расчетных, то есть тепловые потери горячего теплоносителя будут более сильные. Поэтому учесть влияние потерь теплоты в окружающую среду можно, изменив водяные эквиваленты теплоносителей. Если потери теплоты в окружающую среду изолированного теплообменного аппарата обозначить через , (0,5-2%) к общему количеству передаваемого тепла, то в уравнениях (2), (4) и (6) вместо действительного значения водяного эквивалента необходимо подставить значение :

 

(7)

где “– ” – для греющего теплоносителя (индекс 1);

“+ ” – для холодного теплоносителя (индекс 2).

 

При таком способе учета потерь теплоты в окружающую среду остаются справедливыми все ранее приведенные зависимости, но так как точность инженерных расчетов 3 %, а потери теплоты 2 %, то мы не пользуемся этими формулами.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2013-12-11; Просмотров: 787; 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.