- •Зошит звітів
- •Лабораторна робота №1
- •1. Мета роботи
- •2. Призначення, класифікація й область застосування компресорів
- •2.1. Конструкція і принцип роботи компресора к2-150
- •2.2. Конструкція і принцип роботи газодувки ротаційної 1а 11-30-4а
- •2.3. Конструкція і принцип роботи компресора 2фубс9
- •3. Випробування повітряного поршневого компресора со-7б
- •4. Висновки лабораторна робота № 2 Дослідження термодинамічних процесів холодильного агента мвт-14 стосовно її конструкції і випробування
- •1. Мета роботи
- •2. Призначення й область застосування холодильної машини мвт 14-1-0
- •3. Алгоритм розрахунку основних технічних характеристик холодильної машини мвт 14-1-0
- •4. Висновки лабораторна робота №3 «Визначення коефіцієнту теплопровідності сільськогосподарських матеріалів»
- •Мета роботи
- •2. Дослідження коефіцієнту теплопроводності сільськогосподарських матеріалів
- •3.Висновки лабораторна робота № 4 Дослідження параметрів стану робочого тіла
- •1. Мета роботи
- •2. Призначення і область застосування котельного агрегату кв-300м
- •3. Висновки
- •Лабораторна робота № 5
- •Вивчення конструкції та правил експлуатації
- •Теплогенератора тг-1, 5
- •Мета роботи
- •2. Призначення й область застосування теплогенератора тг-1,5
- •3. Висновки лабораторна робота №6 «Випробування теплообмінного апарата типу «труба в трубі»
- •1. Мета роботи
- •2. Виконанню випробування теплообмінного апарата типу «труба в трубі»
- •Алгоритм розрахунку основних показників
- •3. Висновки Список літератури
3. Висновки лабораторна робота №6 «Випробування теплообмінного апарата типу «труба в трубі»
1. Мета роботи
Вивчити методику випробування, експериментально визначити раціональні режими роботи теплообмінника.
2. Виконанню випробування теплообмінного апарата типу «труба в трубі»
Теплообмінником називають апарат, у якому здійснюється теплообмін між двома або декількома теплоносіями, або між теплоносіями і твердими тілами (стінкою, насадкою). В окремому випадку роль теплоносіїв і твердих тіл, які беруть участь у теплообміні, може виконувати і середовище, яке оточує апарат.
Рис. 6.1. Схема лабораторної установки для випробування теплооб-мінника типу «труба в трубі».
Таблиця 6.1. Результати вимірів і обчислень, що характеризують роботу
теплообмінника типу «труба в трубі»
Величини, які підлягають виміру або обчисленню |
Умовні позн. |
Чисельнезначення |
Робота теплообмінника по протиточній схемі Показання термометрів, оС Термометр 8 |
|
|
Термометр 5 |
|
|
Термометр 6 |
|
|
Термометр 7 |
|
|
Різниця температур теплоносіїв, оС |
|
|
Середня логарифмічна різниця температур, оС |
|
|
Робота теплообмінника по прямоточній схемі Показання термометрів, оС Термометр 8 |
|
|
Термометр 5 |
|
|
Термометр 6 |
|
|
Термометр 7 |
|
|
Різниця температур теплоносіїв, оС |
|
|
Середня логарифмічна різниця температур, оС |
|
|
Співвідношення між значеннями при роботі за протиточною і прямоточною схемами |
|
|
Маса води, що нагрівається, за один дослід при встановленому режимі (маса води в заповненому мірному баку), кг |
|
|
Час заповнення водою, що нагрівається, мірного бака, с |
|
|
Середній діаметр внутрішньої труби, м |
|
|
Робоча довжина внутрішньої труби, м |
|
|
Теплова потужність теплообмінника, Вт |
|
|
Поверхня нагрівання теплообмінника (по середньому діаметру внутрішньої труби), м2 |
|
|
Коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м2 . К) |
|
|
Рис. 6.2. Характер зміни температурного перепаду: а – прямоточна схема,
б - протиточна схема.
Алгоритм розрахунку основних показників
1.
Обчислити різниці температур
і
для обох схем роботи теплообмінника
по протиточній схемі:
,
,
по прямоточній схемі:
,
,
Для схем (рис. 6.2 а,б) визначити значення середньої логарифмічної різниці температур :
по протиточній схемі
по прямоточній схемі
3. Визначити співвідношення між значеннями , при роботі теплообмінника по протиточній і прямоточній схемі.
=
4. Теплова потужність теплообмінника ,Вт
де
- теплоємність води.
5. Поверхня нагрівання теплообмінника (по середньому діаметру труби)
6. Коефіцієнт теплопередачі
