- •Приложение 1 – константы Антуана (извлечение)
- •Приложение 2 - константы в уравнении идеально – газовой теплоёмкости
- •Приложение 3 – зависимость теплоёмкости жидкости от температуры
- •Приложение 4 - аппроксимационные уравнения для расчёта теплоёмкости
- •Приложение 5 – зависимость плотности веществ от температуры
- •Приложение 8 – каталог стандартные аво
- •Приложение 14 – коэффициенты visb и visto
- •Приложение 15 – аэродинамическая характеристика вентилятора и секций аво
- •Приложение 22 – пример доклада к курсовому проекту по теме «Рассчитать воздушный холодильник – конденсатор ректификационной установки непрерывного действия».
Приложение 5 – зависимость плотности веществ от температуры
Приложение 6 – теплота парообразования веществ
Приложение 7 – зависимость теплоёмкости воздуха от температуры
П
58 116,5 175
233 291 349,5 408 465 523
582 640 698
Q, 10-3,
Вт
Приложение 7 – рекомендуемые значения плотности теплового потока, q, Вт/м2.
При охлаждении жидких и газообразных продуктов без изменения агрегатного состояния
|
жидкость |
газ |
8 – 15 |
До 520 |
290 – 350 |
15 – 20 |
470 – 700 |
350 – 460 |
20 – 40 |
700 – 1000 |
520 – 700 |
40 – 75 |
1000 - 1750 |
- |
При конденсации холодильных агентов с учётом охлаждения газовой фазы и конденсации насыщенных паров
|
холодильные агенты |
Насыщенные пары |
10 – 15 |
140 – 230 |
- |
15 – 20 |
230 – 350 |
До 700 |
20 – 40 |
350 – 640 |
700 – 870 |
40 – 60 |
- |
870 – 1280 |
60 – 75 |
- |
1280 – 2100 |
При охлаждении многокомпонентных смесей с конденсацией одного или нескольких составляющих
|
Парогазовая смесь |
15 – 20 |
400 – 580 |
20 – 40 |
580 – 750 |
40 – 60 |
750 – 930 |
Приложение 8 – каталог стандартные аво
Таблица 8.1 –
Аппараты воздушного охлаждения
горизонтального
типа,
количество труб, площадь сечения и
поверхность теплообмена. (коэффициент
оребрения труб
)
Примечание:
1. Действительная
наружная поверхность теплообмена может
отличаться от номинальной на
2. В верхней строке указана наружная поверхность теплообмена по гладкой поверхности у основания ребер, в нижней – по оребрённой. Внутренняя поверхность теплообмена для биметаллических труб указана в верхней строке, для монометаллических – в нижней.
Таблица 8.2 – Аппараты воздушного охлаждения зигзагообразного типа, количество труб, площадь сечения и поверхность теплообмена. (коэффициент оребрения труб )
Примечание:
1. Действительная наружная поверхность теплообмена может отличаться от номинальной на
2. В верхней строке указана наружная поверхность теплообмена по гладкой поверхности у основания ребер, в нижней – по оребрённой. Внутренняя поверхность теплообмена для биметаллических труб указана в верхней строке, для монометаллических – в нижней.
Таблица 8.3 –
Аппараты воздушного охлаждения
горизонтального
типа,
количество труб, площадь сечения и
поверхность теплообмена. (коэффициент
оребрения труб
)
Примечание:
1. Действительная наружная поверхность теплообмена может отличаться от номинальной на
2. В верхней строке указана наружная поверхность теплообмена по гладкой поверхности у основания ребер, в нижней – по оребрённой. Внутренняя поверхность теплообмена для биметаллических труб указана в верхней строке, для монометаллических – в нижней.
Таблица 8.1 – Аппараты воздушного охлаждения зигзагообразного типа, количество труб, площадь сечения и поверхность теплообмена. (коэффициент оребрения труб )
Примечание:
1. Действительная наружная поверхность теплообмена может отличаться от номинальной на
2. В верхней строке указана наружная поверхность теплообмена по гладкой поверхности у основания ребер, в нижней – по оребрённой. Внутренняя поверхность теплообмена для биметаллических труб указана в верхней строке, для монометаллических – в нижней.
Приложение 9 – поправочный коэффициент ε∆t
Определение поправочного коэффициента ε∆t при однократном перекрёстном токе (один ход продукта)
ε∆t
R=4,0
R=3,0
R=2,0
R=1,5
Приложение 10 – зависимость скорости воздуха в узком сечении от производительности вентилятора при различных значениях средней температуры воздуха
50 000 75 000 100
000 125 000 150 000 175 000 200 000 225 000
250 000 275 000 300 000
для аппаратов
горизонтального типа
м3/ч
м/с
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
200000 250000 300000
350000 400000 450000 500000 550000 600000
650000 700000
м/с
м3/ч
для аппаратов
зигзагообразного типа
Приложение 11 – зависимость изменения коэффициент динамической вязкости от температуры
Приложение 12 – зависимость изменения теплопроводности от температуры
Приложение
13 – зависимость коэффициента теплоотдачи
к воздуху от скорости воздуха в узком
сечении
Рисунок 13.1 – для труб биметаллических D=49 мм (сталь Х18Н10Т+алюминий АД1, сталь Х18Н13М2Т+алюминий АД1).
Рисунок 13.2 – для труб биметаллических D=49 мм (латунь+алюминий АД1).
Рисунок 13.3 – для труб биметаллических D=49 мм (сталь углеродистая 10 или 20+алюминий АД1, сталь Х5М+алюминий АД1)
Рисунок 13.4 – для труб монометаллических D=56 мм (алюминий АМг2).
Рисунок 13.5 – для труб биметаллических D=56 мм (сталь 1Х18Н10Т+алюминий АД1, сталь Х18Н13М2Т+алюминий АД1).
Рисунок 13.6 – для труб биметаллических D=56 мм (латунь + алюминий АД1).
Р
(сталь углеродистая 10 или 20+алюминий АД1, сталь Х5М и Х8+алюминий АД1)
