Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсовая работа Ковровой Яны.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
908.29 Кб
Скачать

Участок 2–3. Расчет теплообменного аппарата: Конденсатор воу.

Количество трубок в ходе: ; [1, стр. 10]

количество ходов :; [1, стр. 10]

длина трубки: ; [1, стр. 10]

диаметр трубки ; [1, стр. 10]

диаметр патрубка: ; [1, стр. 10]

расход воды: ;

Расход одной трубки:

.

Скорость на входе и выходе из КВОУ:

. [1, стр. 14]

Скорость внутри КВОУ:

. [1, стр. 14]

Найдем критерий Рейнольдса, но сначала найдём среднюю температуру:

; (см. расчет и на первом участке) [2, стр. 15]

(Турбулентный режим) [1, стр. 14]

По формуле Кольбрука:

. [1, стр. 16]

Найдем потери по длине:

. [2, стр. 102]

Найдем потери при входе и выходе из трубки:

, (); [5]

, (). [5]

Найдём потери на повороте:

Сопротивление на повороте равно

Общие потери в КВОУ:

.

Найдем потери на входе и выходе из КВОУ:

, (); [5]

, (). [5]

Общие потери в КВОУ:

.

Сопротивление клапана.

; [3, стр. 26]

; [3, стр. 18]

.

Участок 3-4 (от квоу до мо)

; (так как нет изменений)

; (так как нет изменений)

; (так как нет изменений)

; (см. расчет на 1-ом участке)

; (см. расчет на 1-ом участке)

; (см. расчет на 1-ом участке)

; (см. расчет на 1-ом участке)

Найдем кинематическую вязкость и критерий Рейнольдса:

; [2, стр 15]

. [1, стр. 14]

По формуле Кольбрука:

. [1, стр. 16]

Рассчитаем сопротивления.

1. Сопротивление на повороте:

[2, стр. 233]

Для данного поворота: ; ; ; ; .

Тогда сопротивление поворота равно:

.

2. Сопротивление тройника:

Тройник 1: Для данного тройника: все сечения одинаковы, отношение расходов расходящихся ветвей равно , тогда сопротивление тройника равно (3, стр. 308])

.

Тройник 2: Для данного тройника: все сечения одинаковы, отношение расходов расходящихся ветвей равно , тогда сопротивление тройника равно ([3, стр. 308])

.

Найдем сопротивление на участке 3-4:

; [1, стр. 8]

. [3, стр. 19]

Найдем потери напора на участке 3-4:

. [3, стр. 19]

Найдем напор в точке 3:

; [3, стр. 19]

; [1, стр. 8]

; (напор созданный сопротивлением ФИО) [3, стр. 27]

.

Участок 4-5. Расчет теплообменного аппарата: Маслоохладитель.

Количество трубок в ходе: ; [1, стр. 10]

количество ходов :; [1, стр. 10]

длина трубки: ; [1, стр. 10]

диаметр трубки ; [1, стр. 10]

диаметр патрубка: ; [1, стр. 10]

расход воды: ;

Расход одной трубки:

.

Скорость на входе и выходе из МО:

. [1, стр. 18]

Скорость внутри МО:

. [1, стр. 18]

Найдем кинематическую вязкость и критерий Рейнольдса:

; (см. расчет и на первом участке) [1, стр. 15]

(Турбулентный режим) [1, стр. 23]

По формуле Кольбрука:

. [1, стр. 16]

Найдем потери по длине:

. [2, стр 102]

Найдем потери при входе и выходе из трубки:

; [5]

. [5]

Найдём потери на повороте:

Сопротивление на повороте равно

Общие потери в МО:

.

Найдем потери на входе и выходе из МО:

; [5]

. [5]

Общие потери в МО:

.

Сопротивление клапана.

; [1, стр. 24]

; [1, стр. 16]

.

Участок 5-6 (от МО до тройника)

; (так как нет изменений)

; (так как нет изменений)

; (так как нет изменений)

; (см. расчет на 1-ом участке)

; (см. расчет на 1-ом участке)

; (см. расчет на 1-ом участке)

; (см. расчет на 1-ом участке)

Найдем кинематическую вязкость и критерий Рейнольдса:

; [1, стр. 15]

. [1, стр. 14]

По формуле Кольбрука:

. [1, стр. 16]

Рассчитаем сопротивления.

1. Сопротивление на повороте:

[3, стр. 277]

Для данного поворота: ; ; ; ; .

Тогда сопротивление поворота равно:

.

2. Сопротивление тройника:

Тройник 1: Для данного тройника: все сечения одинаковы, отношение расходов расходящихся ветвей равно , тогда сопротивление тройника равно ([2, стр. 308])

.

Тройник 2: Для данного тройника: все сечения одинаковы, отношение расходов расходящихся ветвей равно , тогда сопротивление тройника равно ([2, стр. 308])

.

Найдем сопротивление на участке 5-6:

; [1, стр.8]

. [1, стр.17]

Найдем потери напора на участке 5-6:

[1, стр. 17]

Найдем напор в точке 6:

; [1, стр. 17]

; [3, Табл. 1]

.