
- •Основные уравнения, лежащие в основе расчетов теплообменников.
- •Термодинамические процессы с влажным воздухом.
- •Составляющие потерь давления в каналах та.
- •Основные характеристики влажного воздуха.
- •Расчет конечных температур теплоносителей для прямоточного та.
- •Построение диаграммы h-d для состояний влажного воздуха.
- •Расчет конечных температур теплоносителей для противоточного та.
- •Расчет процессов изменения состояния влажного воздуха в h-d диаграмме.
- •Принцип работы тепловой трубы.
- •Основные сведения по выпариванию растворов.
- •Два метода расчета та.
-
Основные уравнения, лежащие в основе расчетов теплообменников.
Уравнение теплового баланса. Изменение энтальпии теплоносителя вследствие теплообмена определяется соотношением
dQ = Gdi,
где G—расход массы, кг/с; i — удельная энтальпия, Дж/кг; dQ измеряется в Дж/с или Вт.
Для конечных изменений энтальпии, полагая, что расход массы неизменен,
здесь i" и i’ — начальная и конечная энтальпии теплоносителя.
-
Термодинамические процессы с влажным воздухом.
-
Составляющие потерь давления в каналах та.
Рассмотрев гидравлический расчет теплообменника, можем сказать, что потери давления в теплообменниках делятся на 2 вида: в межтрубном пространстве и во внутритрубном пространстве.
В межтрубном пространстве гидравлическое сопротивление составляют: вход и выход жидкости через штуцера , количество поворотов через сегментные перегородки и сопротивление трубного пучка при его поперечном или продольном обтекании.
Во внутритрубном пространстве гидравлическое сопротивление складывается из шероховатости труб, вход в камеру и выход из неё, количества поворотов на 180о, входов в трубы и выходов из них .
-
Основные характеристики влажного воздуха.
-
Расчет конечных температур теплоносителей для прямоточного та.
А. Прямоточная схема движения теплоносителей.
Для вывода формул используем экспоненциальный закон изменения температурного напора вдоль поверхности теплообмена:
Если это уравнение записать в виде
То после несложных преобразований получим:
Или
(г)
Неизвестные
величины
и
определим из теплового баланса:
Откуда
Подставив
выражение для
в уравнение (г), получим :
Или
(и)
Из
уравнения (и) следует, что изменение
температуры первичного теплоносителя
равно некоторой доле первоначального
температурного перепада между
теплоносителями (
Выражение
является функцией только kF/C1,C1/C2
и может быть заранее рассчитано и
табулировано.
Аналогично для прямотока можно получить формулу для нахождения изменения температуры вторичного теплоносителя :
(к)
Окончательно формулы (и) и (к) можно
записать так :
-
Построение диаграммы h-d для состояний влажного воздуха.
-
Расчет конечных температур теплоносителей для противоточного та.
Противоточная схема течения движения теплоносителей
В качестве исходного уравнения для получения формулы для изменения температуры теплоносителей по длине поверхности берется уравнение применительно к противоточной схеме движения:
Дальнейшие выкладки такие же, как и для прямотока. Окончательные результаты имеют вид:
Если обозначить
Тогда формулы (19.26) и (19.27) запишутся так:
Количество переданной теплоты определяется для противотока как