- •Процессы и аппараты химической технологии
- •Общие положения
- •1.Примерные расчеты
- •1.1. Порядок расчета насадочного абсорбера Введение
- •1.2. Определение массы поглощаемого вещества и расчет поглотителя
- •1.3. Расчет движущей силы
- •1.4. Расчет скорости газа и диаметра абсорбера
- •Значения коэффициентов и
- •1.5. Расчет коэффициента массопередачи
- •Атомные объемы некоторых элементов
- •Мольные объемы некоторых газов
- •1.6.Определение поверхности массопередачи и высоты абсорбера
- •1.7.Расчет гидравлического сопротивления абсорбера
- •Значения коэффициента
- •1.2. Порядок расчета теплообменников
- •Определение коэффициентов теплоотдачи
- •Пример задания
- •Введение
- •2.1.Определение массовых секундных расходов теплоносителей
- •2.2.Определение температурных условий работы теплообменника
- •2.3. Определение коэффициентов теплоотдачи
- •2.4. Определение коэффициента теплопередачи
- •2.5. Определение площади поверхности охлаждения
- •2.4.Расчет тепловой изоляции кожуха теплообменника
- •2.5. Гидравлический расчет теплообменника
- •Заключение
- •3.Общие требования к курсовым проектам
- •Введение
- •Технологическая схема установки и её содержание
- •8. Приложения
- •4. Примерные темы курсовых проектов
- •Федеральное агентство по образованию Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Национальный Минерально-Сырьевой университет «Горный»
- •Курсовой проект
- •Оценка:_____________ Дата:__________________
Определение коэффициентов теплоотдачи
Чаще всего в инженерной практике используются критериальные уравнения процесса теплоотдачи. При выборе критериального уравнения для определения коэффициентов теплоотдачи необходимо принимать во внимание следующее.
1. Учитывается характер теплообмена: без изменения агрегатного состояния вещества (нагревание, охлаждение), с изменением агрегатного состояния вещества (кипение, конденсация).
2. Определяется режим движения теплоносителя, за который при вынужденном движении отвечает критерий Рейнольдса.
3. Характеризуется пространство теплообменника, в котором течет теплоноситель: трубное или межтрубное.
4.Характеризуется геометрическое расположение теплообменных труб: вертикальное или горизонтальное.
5. Характеризуется наличие перемешивающих механических устройств: мешалки, пневматические устройства и т.д.
6. Характеризуется вид поверхности теплообмена: плоская, трубчатая, оребренная и т.д.
7. Характеризуется тип конструкции теплообменника: кожухотрубчатый, змеевиковый, “труба в трубе” и т.д.
Пример задания
Количество теплоты |
Q, кДж |
2 515 |
Дополнительные тепловые потери |
Qпот.доп, кДж |
2.5 |
Температура окружающей среды |
Tокр, К |
283 |
Температура воды на выходе |
T”в, К |
338 |
Температура воды на входе |
T’в, К |
288 |
Температура газа на выходе |
T”г, К |
308 |
Температура газа на входе |
T’г, К |
523 |
Давление газа |
Pг, МПа |
8.5 |
Введение
Различают конструктивный и поверочный тепловой расчет теплообменного аппарата.
Цель конструктивного расчета состоит в определении величины рабочей поверхности теплообменника, которая является исходным параметром при его проектировании. При этом должно быть известно количество передаваемой теплоты или массовые расходы теплоносителей и изменение их температуры.
Поверочный расчет выполняется для теплообменника с известной величиной поверхности.
Цель теплового расчета состоит в определении температур теплоносителя на выходе из теплообменника и количества передаваемой теплоты. Подробно с основными схемами теплообменных аппаратов, конструкцией и методикой их расчета можно ознакомиться в учебной и специальной литературе.
В задании на курсовую работу необходимо, руководствуясь данной методикой, произвести конструктивный, тепловой и гидравлический расчеты противоточного теплообменника газотурбинной наземной установки замкнутого цикла. В ходе расчета следует выбрать исходные конструктивные соотношения для компоновки теплообменника. определить рабочую поверхность теплообменника. подобрать тепловую изоляцию и основные размеры, сделать эскизную схему аппарата. Необходимо определить затраты мощности на прокачку холодного и горячего теплоносителей.
Учебные пособия, справочники и литература, использованные в курсовой работе, указаны в библиографическом списке.
Конструктивная схема теплообменника представлена рис.1
Рис.1. Конструктивная схема теплообменника.
