Kursovaya_rabota_po_teplomassoobmenu_Marsa
.doc
![]()
Определяем диаметры труб с учетом загрязнения ее накипью с внутренней стороны и сажей с наружной стороны:
1.Определение количества передаваемой теплоты:
Средняя температура воды
![]()
2.
![]()
Принимаем теплоемкость газа
![]()
![]()
Средняя температура газа

3.Выбор теплофизических характеристик теплоносителей
Для воды при
![]()
![]()
![]()
![]()
Для газа при
![]()
![]()
![]()
![]()
4.Определение среднего температурного напора
![]()
Определяем среднеарифметическое значение температурного напора
![]()
5.Расчет коэффициента теплопередачи
Число Рейнольдса для дымовых газов
![]()
-смешанный
режим движения
Определим число Нуссельта
![]()


![]()
Так как температура стенки не известна, то принимаем
![]()
Плотность теплового потока, передаваемого излучением определяется:


Рассчитаем среднюю длину пути луча



![]()

Число Рейнольдса для водяного пара
![]()
-
турбулентный режим движения
Определим число Нуссельта
![]()
При этой температуре
![]()
![]()
Линейный коэффициент теплопередачи

Уточняем значения температуры стенки

Пересчитаем
![]()

При температуре
от предыдущего значения отличается
не более чем на
,
не пересчитываем
![]()
![]()

Уточняем значения температуры стенки:

6.Определение поверхности теплообмена
Общая длина труб теплообмена:
![]()
Поверхность теплообмена:
![]()
Количество параллельно включенных труб:
![]()
Определим длину отдельных секций:
![]()
Литература
-
Е.И. Казанцев. Промышленные печи. Справочное руководство для расчётов и проектирования. Москва, «Металлургия», 1975г.
-
Е.А. Краснощёков, А.С.Сукомел. Задачник по теплопередаче. Москва, «Энергия», 1980г.
-
Ривкин С.Л.,Александров А.А. Термодинамические своиства воды и водяного пара: Справочник. Москва, «Энергоатомиздат», 1984г.
