Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kursova_TMO_Golovko роздрук.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
760.9 Кб
Скачать

2.1. Розрахунок гарячої гілки теплотраси

2.1.1. Розрахунок діаметру трубопроводу

З рівняння нерозривності потоку внутрішній діаметр трубопроводу рівний:

(33)

де - масова витрата гарячого теплоносія, кг/с,

- густина гарячого теплоносія при температурі на вході в теплообмінний апарат, кг / , [1, табл.2, ст.26];

- швидкість руху гарячого теплоносія, м/с.

Приймаємо швидкість руху гарячого теплоносія в трубі рівною .

,

Округлюємо отримані значення діаметру до стандартного значення, згідно ГОСТ 9617-79.

Приймаємо = 0,804 м; = 0,82 м; = 0,006м.

Знаходимо діаметр шару ізоляції труби:

dіз =dзов+2δіз, (34)

де δ - товщина шару ізоляції теплотраси, м.

dіз =0,82+2 0,13 = 1,08м.

Фактична швидкість руху гарячого теплоносія всередині труби:

ω1ф = , (35)

ω1ф = .

2.1.2. Розрахунок втрат тепла з поверхні трубопроводу

Задаємось температурою поверхні ізоляції:

tіз(1)=(3...15) +tпов , (36)

де tпов - температура повітря, °С.

Приймаємо tіз(1) = 8+6=14 °С.

Загальні втрати тепла з поверхні ізоляції:

Qіз=Qпр+Qк, (37)

де Qпр - втрати тепла променевим теплообміном, Вт;

Qк - втрати тепла конвективним теплообміном, Вт.

Втрати тепла променевим теплообміном рівні:

Qпр=ε С0 F (38)

де ε - степінь чорноти поверхні ізоляції, ε = 0,3, [2, табл. 24, ст. 273];

С0 - коефіцієнт випромінювання абсолютного чорного тіла,

С0 = 5,67

F - площа одного погонного метра труби, покритого ізоляцією, м;

- температура поверхні ізоляції, К;

- температура повітря, К.

F = πdl=πdіз , (39)

F = π 1,08=3,391 ,

Qпр = .

Втрати тепла конвективним теплообміном рівні:

Qkk F (tіз-tпов), (40)

де к - коефіцієнт тепловіддачі від поверхні ізоляції до повітря,

к=Nu (41)

де: Nu - критерій Нусельта;

коефіцієнт теплопровідності повітря при температурі tпов=6°С, , [2, табл. 9, ст. 263].

λпов|6=2,482 .

Визначаємо режим руху повітря, що набігає на теплотрасу.

Число Рейнольдса буде рівним:

Re= (42)

де - швидкість вітру що набігає на теплотрасу, м/с;

коефіцієнт кінематичної в'язкості повітря при температурі tпов=22°С, м2/с, [2, табл. 9, ст. 263].

vпов|22= .

Re= 156431,1

Так як Re> то режим руху перехідний і критерій Нусельта визначається за формулою:

, (43)

де Pr- число Прандля для повітря при температурі tпов =6°С [2, табл. 9, ст. 263];

Pr - число Прандля для повітря при температурі поверхні ізоляції, [2, табл. 9, ст. 263];

- поправочний коефіцієнт, що враховує відстань між трубами, приймаємо =1;

- поправочний коефіцієнт, що враховує кут набігання повітря на теплотрасу, [2, ст. 138].

Prпов|6=0,7058;

Prпов|14=0,7042.

При , = 0,87

Тоді:

.

Визначаємо середню температуру ізоляції:

(44)

Для азбозуритної ізоляції коефіцієнт теплопровідності визначається за формулою :

(45)

Знаходимо термічний опір ізоляції:

(46)

Визначаємо критичне значення термічного опору ізоляції за формулою:

(47)

Перевіряємо правильність прийняття температури поверхні ізоляції, для чого записуємо рівняння теплового балансу:

(48)

Порівнюємо отримане значення з прийнятим:

(49)

Оскільки перше наближення температури поверхні ізоляції відрізняється більше ніж 0,5% то необхідно перездати температуру поверхні ізоляції і провести розрахунок спочатку.

Приймаємо друге наближення поверхні ізоляції

Згідно (38) втрати тепла променевим теплообміном будуть рівні:

= .

При прийнятій поверхні ізоляції число Прандля рівне:

Критерій Нусельта визначаємо за формулою (43):

Коефіцієнт тепловіддачі визначаємо за формулою (41):

Втрати тепла конвективним теплообміном визначаємо за формулою (40):

Загальні втрати тепла з поверхні ізоляції визначаються за формулою (37):

Визначаємо середню температуру ізоляції за формулою (44):

Для азбозуритної ізоляції коефіцієнт теплопровідності визначається за формулою (45) :

Знаходимо термічний опір ізоляції за формулою (46):

Критичне значення термічного опору ізоляції визначається за формулою (47):

Перевіряємо правильність прийняття температури поверхні ізоляції за формулою (48):

Оскільки друге наближення температури поверхні ізоляції відрізняється більше ніж 0,5% то необхідно перездати температуру поверхні ізоляції і провести розрахунок спочатку.

Приймаємо третє наближення поверхні ізоляції

Згідно (38) втрати тепла променевим теплообміном будуть рівні:

= .

При прийнятій поверхні ізоляції число Прандля рівне:

Критерій Нусельта визначаємо за формулою (43):

Коефіцієнт тепловіддачі визначаємо за формулою (41):

Втрати тепла конвективним теплообміном визначаємо за формулою (40):

Загальні втрати тепла з поверхні ізоляції визначаються за формулою (37):

Визначаємо середню температуру ізоляції за формулою (44):

Для азбозуритної ізоляції коефіцієнт теплопровідності визначається за формулою (45) :

Знаходимо термічний опір ізоляції за формулою (46):

Критичне значення термічного опору ізоляції визначається за формулою (47):

Перевіряємо правильність прийняття температури поверхні ізоляції за формулою (48):

Умова виконується.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]