Добавил:
Выпускник УГАТУ Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГОСНИК телотехники / Тепломассообменное оборудование энергетики и методы расчета тепломассообменных процессов.docx
Скачиваний:
27
Добавлен:
01.02.2020
Размер:
1.35 Mб
Скачать
  1. 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.

  1. Термодинамические процессы с влажным воздухом.

  1. 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 .

  1. Основные характеристики влажного воздуха.

  2. 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 :

  1. Построение диаграммы h-d для состояний влажного воздуха.

  1. 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