Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Расчет и испытание теплообменного аппарата (типа «труба в трубе»).Содержание книги
Поиск на нашем сайте Цель работы: повышение уровня знаний в вопросах теплопередачи и приобретение навыков экспериментального исследования, работы элементов технологических цепей и теплообменного оборудования.
Задачи работы. 1. Изучение конструкции теплообменника «труба в трубе». 2. Испытание теплообменника. Определение коэффициента теплопередачи. Площади поверхности теплообмена.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Теплообменный аппарат - это устройство, в котором осуществляется передача теплоты от горячего теплоносителя холодному (нагреваемому). Теплоносителями могут быть газы, пары, жидкости. В зависимости от назначения теплообменные аппараты используют как нагреватели и как охладители.
двигателях внутреннего и внешнего сгорания и их системах в качестве охладителя наддувочного воздуха в поршневых двигателях с наддувом, радиатора в системе охлаждения и смазочной системе, охладителя и нагревателя в газотурбинных двигателях, экономайзера, пароперегревателя, конденсатора, подогревателя в паросиловых установках, а также в других целях. По способу передачи теплоты теплообменники подразделяют на рекуперативные, регенеративные и смесительные. Теплообменник «труба в трубе» относится к рекуперативным теплообменникам. В рекуперативных теплообменниках каналы, по которым движутся горячий и холодный теплоносители, разделены и теплота передается через разделяющую их стенку. При неизменных параметрах теплоносителей на входе остаются неизменными, независимыми от времени, и параметры в любом из сечений каналов, т.е. процесс теплопередачи имеет стационарный характер. Поэтому рекуперативные теплообменники называют также стационарными. В зависимости от направления движения теплоносителей рекуперативные теплообменники могут быть (рис.10.2) прямоточными при параллельном движении теплоносителей в одном направлении (а), противоточными при параллельном встречном движении (б)
Рис.10.2 Схемы движения теплоносителей в теплообменниках «труба в трубе»: а - прямоточное; б - противоточное;
В корпусе аппарата теплоносители могут совершать один или несколько ходов. В соответствии с этим теплообменники называют, например, одноходовым по горячему теплоносителю и двухходовым по холодному теплоносителю. При увеличении количества ходов возрастает скорость движения теплоносителя, что ведет к интенсификации процесса теплоотдачи и повышению тепловой эффективности теплообменника. Однако при этом растут гидравлические потери и затраты энергии на обеспечение движения теплоносителя.
Описание лабораторного стенда Стенд для проведения лабораторной работы включает в себя трубу большего и меньшего диаметра (рис. 10.3), вентилятор для подачи холодного воздуха и воздухонагреватель для организации потока горячего нагревателя
Рис.10.3. Схема лабораторной установки для проведения испытания теплообменного аппарата
Последовательность выполнения работы
1. Ознакомиться с конструкцией теплообменника «труба в трубе» и с помощью штангенциркуля замерить размеры теплообменника: dнар и dвн - диаметры внутренней трубы, м; D нар и Dвн - диаметры наружной трубы, м;
2. Измерить параметры воздуха в схеме прямотока. Установить воздухонагреватель на конце внутренней трубы. С помощью анемометра, установленного на другом конце внутренней трубы измерить скорость воздуха. 3. Установить вентилятор в отверстие наружной трубы, находящееся с того же конца, что и отверстие с нагревателем (рис.10.3) и включить его. Анемометром померить скорость нагреваемого воздуха. Данные занести в таблицу. 4. Повторить замеры для противотока. Для создания противотока переместите воздухонагреватель на другой конец внутренней трубы, при этом вентилятор нагреваемого воздуха не трогать. Теперь, входы одного потока совпадают с выходами другого потока. 5. Провести измерения указанные в пунктах 2-4 три раза через каждые 5 минут после установления стационарного режима и занести их в таблицы 10.1а и 10.2а соответственно; 6. После окончания измерения выключить установку.
Обработка результатов испытаний. 1. Тепловая нагрузка Q на теплообменник определяется по формуле 7.1, Вт, для нагреваемого воздуха:
Q = G ·сср (t 2вых - t 2вх) (10.1)
где G = w · f · ρ - массовый расход нагреваемого воздуха через трубу, кг/с; с cp - теплоемкость воздуха, Дж/кг К; f - живое сечение трубы для прохода нагреваемого воздуха, м, определяется по формуле 10.3 ; ρ - плотность воздуха, кг/м3; w- скорость ветра в сечении трубы, измеренная анемометром, м/с; сcp и ρ - берутся при средней температуре воздуха в трубе по таблице 10.3.
tcp = (t 2вых + t 2вх) / 2 (10.2)
где dэкв – эквивалентный диаметр внутреннего теплообменного пространства теплообменника, м, определяется по формуле
2. Коэффициент теплопередачи К определяется по формуле 10.4,
где α1 - коэффициент теплоотдачи от греющего воздуха к стенке трубы, α2 - коэффициент теплоотдачи от стенки трубы к нагреваемому воздуху,
d - толщина стенки трубы, м; l - коэффициент теплопроводности материала трубы,
a = 6,2 + 4,2 w; (10.5.) где w – скорость воздуха в соответствующей трубе, м/с, замеряется анемометром.
3. Площадь поверхности теплообмена, м2, определяется по формуле 7.6
4. Для определения температурного напора Δt ср (q) строим схемы потоков как на рисунке 7.4. как для прямотока, так и для противотока. Определяем значения разностей (t1 - t2) на концах потоков и присваиваем им обозначение Δt б и Δt м, соответственно. Если величины незначительно отличаются друг от друга, а их отношение Δt б / Δt М < 2, то средний температурный напор можно приближенно определить из выражения 10.7:
Δt ср = (Δt б + Δt М) / 2. (10.7)
а при Δtб / ΔtМ > 2 средняя разность температур (средний логарифмический температурный напор), определяется по формуле 10.8:
где Δt ср =
Рис.10.4. Схема определения средней рабочей температуры Δt СР установки при прямотоке и противотоке
|
|||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2020-10-24; просмотров: 748; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.128 (0.006 с.) |