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 |
Внутренний теплоноситель (основной)Содержание книги
Поиск на нашем сайте Исходные нелинейные уравнения динамики Внутренний теплоноситель (основной)
Допущения: Для уравнения энергии: · одномерность потока · изменение кинетической и потенциальной энергии потока пренебрежимо мало Для уравнений движения и массы: · в нормальных условиях эксплуатации теплообменников резкие изменения скоростей потоков не допускаются (то есть можно принять · пренебрегаем аэродинамической составляющей силы вдоль оси потока возникающей за счёт разности плотностей высших и низших слоёв · пренебрегаем составляющей силы тяжести, направленной вдоль потока · пренебрегаем составляющей силы инерции
3.2. Теплопередающая стенка (плоская стенка)
Допущения: · свойства стенки по всей длине однородны и изодромны · тепло не распространяется вдоль стенки, а передаются только в направлении нормали к её поверхности · стенку считаем плоской
Обозначения:
Наружный теплоноситель
Радиационный поток не зависит от температуры стенки Математическая модель тепловых процессов радиационного теплообменника котла при допущении о независимости радиационного потока -энергии внутреннего теплоносителя; -теплопроводности стенки, снаружи которой приложен радиационный поток. В этом случае радиационный поток В данной модели принята плоская стенка, т.к. она вполне качественно отражает динамику тепловых процессов.
Принятые допущения при выводе уравнений
При выводе уравнения закона сохранения вещества: · Поток является одномерным, то есть все параметры меняются по длине трубы, а по ее сечению они постоянны. · При движении потока происходит простой перенос вещества, т.к. обмена веществом с внешней средой в некотором сечении Z не происходит.
При выводе уравнения закона сохранения энергии: · Преобразование внешнего тепла в энтальпию потока происходит без побочных процессов изменения кинетической и потенциальной энергии потока. · Работа потока по преодолению сил трения идет на выделение тепла.
При выводе уравнения закона сохранения количества движения: · В нормальных условиях эксплуатации теплообменников резкие изменения скоростей потоков не допускаются, поэтому скорость движения потоков считается неизменной. · Пренебрегаем аэродинамической составляющей силы вдоль оси потока, возникающей за счет разности плотностей верхних и нижних слоев потока, т.к. циркуляция принудительная. · Пренебрегаем составляющей силы тяжести, направленной вдоль потока, т.к. ее величина существенно меньше сил давления и трения. · Пренебрегаем составляющей силы инерции (т.к. скорости практически постоянны или изменяются плавно). · Трубы считаем гладкими цилиндрическими и используем формулу Вейсбаха – Дарси:
При выводе уравнения теплопроводности для теплопередающей стенки: · Считаем, что теплопередающая стенка плоская. · Тепло не распространяется вдоль стенки, а передается только в направлении нормали к ее поверхности. · Физические свойства материала стенки считаем однородными.
Модель статики объекта
Статика. РП-модель:
Особенностью моделирования радиационных теплообменников является возможность принимать допущение о независимости величины радиационного потока от температуры наружной поверхности стенки Для определения распределения температуры Исходное уравнение энергии внутреннего теплоносителя:
С граничными условиями:
В статике тепловой поток внутри плоской стенки постоянен по координате y.
После интегрирования уравнения получим искомую зависимость для распределения температуры внутреннего теплоносителя в статике
Так же из уравнения энергии получим распределение по длине температуры наружного теплоносителя
Рисунок 4- Распределение по длине трубы температур внутреннего теплоносителя, внутренней поверхности стенки и наружной поверхности стенки для РП-модели
Температуры внутреннего теплоносителя, внутренней поверхности стенки и наружной поверхности стенки по длине возрастает.
CП-модель
Рисунок 5 - Распределение по длине трубы температур внутреннего теплоносителя и внутренней поверхности стенки для СП-модели
Глядя на график можно сделать вывод, что по длине температура стенки трубы и теплоносителя увеличивается пропорционально. При рассмотрении только СП-модели и более точной РП модели, обнаружили, что изменение разницы температур на выходе из теплообменника составила 36 градусов Цельсия.
График 10 - Распределение по длине трубы температур внутреннего теплоносителя и внутренней поверхности стенки для СП-модели
Вывод: при увеличении плотности потока излучения в 2 раза увеличивается изменение температуры второго теплоносителя.
Исходные нелинейные уравнения динамики Внутренний теплоноситель (основной)
Допущения: Для уравнения энергии: · одномерность потока · изменение кинетической и потенциальной энергии потока пренебрежимо мало Для уравнений движения и массы: · в нормальных условиях эксплуатации теплообменников резкие изменения скоростей потоков не допускаются (то есть можно принять · пренебрегаем аэродинамической составляющей силы вдоль оси потока возникающей за счёт разности плотностей высших и низших слоёв · пренебрегаем составляющей силы тяжести, направленной вдоль потока · пренебрегаем составляющей силы инерции
3.2. Теплопередающая стенка (плоская стенка)
Допущения: · свойства стенки по всей длине однородны и изодромны · тепло не распространяется вдоль стенки, а передаются только в направлении нормали к её поверхности · стенку считаем плоской
Обозначения:
Наружный теплоноситель
Радиационный поток не зависит от температуры стенки Математическая модель тепловых процессов радиационного теплообменника котла при допущении о независимости радиационного потока -энергии внутреннего теплоносителя; -теплопроводности стенки, снаружи которой приложен радиационный поток. В этом случае радиационный поток В данной модели принята плоская стенка, т.к. она вполне качественно отражает динамику тепловых процессов.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-01; просмотров: 286; 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 - 216.73.216.198 (0.008 с.) |