1. Исходные данные.
1. Расход греющего
теплоносителя
![]()
(
)
2. Начальная
температура греющего теплоносителя
![]()
3. Конечная
температура греющего теплоносителя
![]()
4. Начальная
температура нагреваемого теплоносителя
![]()
5. Конечная
температура нагреваемого теплоносителя
![]()
6. Рабочее давление
в аппарате
![]()
7. Максимально допустимое гидравлическое сопротив-
ление по стороне
хода греющего теплоносителя
![]()
8. Максимально допустимое гидравлическое сопротив-
ление по стороне
хода нагреваемого теплоносителя
![]()
9. Теплофизические свойства греющего теплоносителя
при средней температуре
![]()
плотность
![]()
удельная
теплоемкость
![]()
коэффициент
теплопроводности
![]()
кинематическая
вязкость
![]()
10. Теплофизические свойства нагреваемого теплоноси-
теля при средней температуре
![]()
плотность
![]()
удельная
теплоемкость
![]()
коэффициент
теплопроводности
![]()
кинематическая
вязкость
![]()
11. В связи с большим расходом, исходя из условий экономичности, теплообменник намечено проектировать на базе пластин Р-1,3.
Геометрические размеры пластин и образуемых ими
каналов:
площадь поверхности теплообмена одной
пластины:
![]()
эквивалентный диаметр межпластинного ка-
нала:
![]()
площадь поперечного
сечения одного канала
![]()
длина канала
(приведенная) :
![]()
диаметр условного прохода углового
отверстия :
![]()
2. Тепловой расчет.
Количества тепла, передаваемого в единицу времени:
2.1
=
0,98 – коэффициент, учитывающий потери
тепла аппаратом в окружающую среду.
Расход нагреваемого теплоносителя:
2.2
2.3
Средний температурный напор:
Схема потоков:
![]()

![]()
![]()
2.4
Рациональная скорость движения греющего теплоносителя в каналах теплообменника с учетом заданного
:
для
ориентировочного расчета скорости
![]()
зададимся коэффициентом теплопередачи от воды к воде:
![]()
где К- коэффициент теплопередачи;
-
коэффициент общего гидравлического
сопротивления единицы относительной
длины канала,
тогда:
2.5
Критерий Рейнольдса:
2.6
Проверяем принятое значение коэффициента общего гидравлического сопротивления:
2.7
что достаточно
близко к принятой величине
.
Значения критериев Прандтля:
при
![]()
2.8
при
![]()
![]()
Критерий Нуссельта:
2.9
Коэффициент теплоотдачи от греющего теплоносителя к стенке:
2.10
Рациональная скорость движения греющего теплоносителя в каналах теплообменника с учетом заданного
:
для
ориентировочного расчета скорости
принимаем:
![]()
где К- коэффициент теплопередачи;
-
коэффициент общего гидравлического
сопротивления единицы относительной
длины канала,
тогда:
2.11
Критерий Рейнольдса:
2.12
Проверяем принятое значение коэффициента общего гидравлического сопротивления:
2.13
что достаточно
близко к принятой величине
.
Значения критериев Прандтля:
при
![]()
![]()
при
![]()
![]()
Критерий Нуссельта:
2.14
Коэффициент теплоотдачи от греющего теплоносителя к стенке:
2.15
Термическое сопротивление стенки пластины и загрязнений на ней:
термическое сопротивление загрязнений на стенке со стороны греющего теплоносителя:
![]()
термическое
сопротивление стенки при ее толщине
![]()
![]()
термическое сопротивление загрязнений на стенке со стороны нагреваемого теплоносителя:
![]()
Коэффициент теплопередачи:
2.16
Общая площадь поверхности теплообмена аппарата:
2.17
Принимаем ближайшую
стандартную площадь поверхности
теплообмена
![]()
Пример условного обозначения пластинчатого разборного теплообменного аппарата: теплообменник Р 1,3р-0,8-16-1К-01 - теплообменник разборный (Р) с пластинками типа 1,3р, толщиной 0,8 мм, площадью поверхности теплообмена 16 м2, на консольной раме, в коррозионно-стойком исполнении, материал пластин и патрубков - сталь 12Х18Н10Т; материал прокладки - теплостойкая резина 359; схема компоновки:
![]()
что означает над чертой - число каналов в каждом ходе для греющей воды, под чертой - то же, для нагреваемой воды.
Дополнительный канал со стороны хода нагреваемой воды предназначен для охлаждения плиты и уменьшения теплопотерь
