- •1. Особенности процессов в контактных аппаратах и методов расчета
- •1.1. Основы расчета процессов в тепломассообменных аппаратах
- •1.2 Дифференциальные уравнения переноса массы и энергии
- •1.3. Краевые условия
- •1.4. Аналогия процессов тепло- и массообмена
- •1.5. Распределение потенциалов переноса
- •1.6. Система основных уравнений тепло- и массообмена
- •1.7. Подобие процессов
- •1.8. Методы расчета
- •2. Дифференциальные уравнения интенсивности тепло- и массообмена
- •2.1. Движущие силы процессов
- •2.2. Физическая модель тепло- и массообмена
- •Подставляя q из формулы (5.1), получим
- •2.3. Уравнения интенсивности теплообмена
- •Найдем dTw и dT из уравнений (2.5) и (2.6)
- •2.3. Уравнение интенсивности тепломассообмена
- •Из уравнений (2.13) и (2.14) находим
- •Преобразуя оставшуюся часть коэффициента Kt, получим
- •2.4. Уравнение относительной интенсивности тепло- и массобмена
- •Получим
- •2.5. Гидродинамическая устойчивость газожидкостной системы
- •3. Расчет тепломассообмена в контактных аппаратах
- •3.1. Алгоритм расчета
- •3.2. Исходные данные
- •3.3. Расчет полного теплообмена
- •Скорость воздуха в горловине смесителя
- •3.4. Расчет массообмена
- •3.5. Расчет гидродинамической устойчивости газожидкостной системы
- •Список использованных источников
3.4. Расчет массообмена
Определяются последовательно величины, необходимые для расчетов по уравнению относительной интенсивности тепломассообмена.
Максимально возможный температурный напор
,
оС.
Средний арифметический температурный напор
,
оС.
Коэффициент интенсивности теплообмена
.
Максимально возможный концентрационный напор
,
кг/кг.
Абсолютное влагосодержание газа на выходе из аппарата
,
кг/кг;
если Δt<0,5, то d2 = dм2.
Температура газа на выходе из аппарата (по сухому термометру)
,
оС.
Количество переданной от одной среды к другой массы пара
,
кг/с.
3.5. Расчет гидродинамической устойчивости газожидкостной системы
Стабильная работа воздухоохладителя, с точки зрения отсутствия капельного уноса, обеспечивается при условиях Ku<Kuкр.
Плотность воздуха в сепараторе (влажного)
,
кг/м3;
Коэффициент поверхностного натяжения воды
,
н/м;
Критическая скорость воздуха в сепараторе
,
м/с.
Максимальный расход воздуха
,
м3/с.
Общий расход газа на выходе из сепаратора
,
м3/с.
Система устойчива, если выполняется условие
.
На этом расчет заканчивается или может быть продолжен для уточнения значений величин, которыми пришлось бы задаваться по условиям конкретной задачи.
Список использованных источников
Андреев Е.И. Расчет тепло- и массобмена в контактных аппаратах.– Л.: Энергоатомиздат, 1985. – 192 с.
Кутателадзе С.С. Основы теории теплообмена. М.: Атомиздат, 1979. –305с.
Лыков А.В. Тепломассообмен. М.: Энергия, 1978. – 541 с.
Тепло- и массообмен. Теплотехнический эксперимент. Справочник. М.: Энергоатомиздат, 1982. – 548 с.
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Спеціальні питання тепломасообміну» для спеціальності 8.050601 «Теплоенергетика» всіх форм навчання. Укладач: Замицький О.В. - Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2009. - 21 с.
