
- •Расчет и проектирование водонагревателей Учебно-методическое пособие по курсу «Тепломассообмен»
- •443001 Самара, ул. Молодогвардейская, 194
- •Содержание
- •Общая часть
- •1 Классификация теплообменных аппаратов
- •2 Основы теории расчёта рекуперативных теплообменных аппаратов на стационарных режимах
- •3 Расчёт теплообменных аппаратов с использованием метода безразмерных характеристик
- •3.1 Безразмерные характеристики
- •3.2 Использование метода безразмерных характеристик для расчета рекуперативных теплообменных аппаратов
- •3.3 Применение метода безразмерных характеристик для расчёта регенеративных теплообменников
- •4 Гидравлический расчет теплообменных аппаратов
- •5 Определение коэффициента удержания тепла в рекуперативных теплообменных аппаратах
- •5.1 Теплоотдача при свободной конвекции в неограниченном пространстве
- •5.2 Теплообмен излучением между твердыми телами
- •6 Особенности конструирования трубной решетки водонагревателя
- •7 Конструкции водонагревателей
- •7.1 Конструкция водоводяного подогревателя
- •7.2 Конструкция пароводяного подогревателя
- •Контрольные вопросы
- •8 Примеры расчета водонагревателей
- •Библиографический список
1 Классификация теплообменных аппаратов
Теплообменным аппаратом называется устройство, предназначенное для передачи тепла от одного теплоносителя другому.
По принципу действия теплообменные аппараты могут быть разделены на четыре группы:
рекуперативные;
регенеративные;
смесительные;
с внутренними источниками тепла.
Рекуперативные теплообменные аппараты представляют собой устройства, в которых две жидкости с различными температурами движутся в пространстве, разделённом твёрдой стенкой. Процесс передачи тепла в них происходит за счёт конвекции и теплопроводности стенки, а также излучения в том случае, когда теплоносителем является излучающий газ. Примером таких аппаратов являются водонагреватели, отопительные приборы, воздухонагреватели и т. д.
Регенераторы – такие теплообменные аппараты, в которых одна и та же поверхность нагрева через определённые промежутки времени омывается то горячей, то холодной жидкостью. Сначала поверхность регенератора отбирает теплоту от горячей жидкости и нагревается, затем в другой промежуток времени поверхность регенератора отдаёт энергию холодной жидкости. Следовательно, теплообмен в регенераторах осуществляется в нестационарных условиях. Примером таких аппаратов могут служить воздухоподогреватели мартеновских и доменных печей, теплообменники – теплоутилизаторы с вращающейся насадкой и т.д.
В смесительных аппаратах теплопередача осуществляется при непосредственном контакте и смешении горячей и холодной жидкостей. К ним относятся различные смесительные нагреватели – водоструйные, пароструйные и т.д.
В теплообменниках с внутренними источниками тепла применяются не два как обычно, а один теплоноситель, который получает теплоту, выделенную в самом аппарате. Примером таких аппаратов могут служить ядерные реакторы, электронагреватели и другие устройства.
В основу классификации теплообменников может быть положен способ компоновки теплопередающей поверхности или же ее конфигурация: теплообменники типа «труба в трубе», кожухотрубчатые, с прямыми трубками, змеевиковые, пластинчатые, ребристые и т.д.
По относительному движению теплоносителей рекуперативные теплообменники разделяют на прямоточные, противоточные, перекрёстно-точные и со смешанным направлением движения теплоносителей.
Если в теплообменном аппарате первичный (горячий) и вторичный (холодный) теплоносители движутся параллельно в одном направлении, то такая схема движения называется прямоточной (рис. 1.1 а). Если теплоносители протекают параллельно, но в противоположных направлениях, то такая схема движения называется противоточной (рис. 1.1 б). Если жидкости движутся во взаимно перпендикулярных направлениях, то такая схема называется перекрёстно-точной (рис. 1.1 в). Помимо таких простых схем движения осуществляются и более сложные, например, многократно перекрёстно-точные (рис. 1.1 г).
Рис. 1.1 Схемы движения теплоносителей в теплообменниках:
а – прямоток;
б – противоток;
в – перекрёстный ток;
г – многократный перекрёстный ток
На рис. 1.2 представлены графики изменения температур теплоносителей для различных схем движения теплоносителей.
Рис. 1.2 Графики изменения температур теплоносителей
по длине теплообменника:
а – при прямоточной схеме движения теплоносителей;
б – при противоточной;
в – при прямоточной схеме движения теплоносителей с одним конденсирующимся теплоносителем
Контрольные вопросы
Что называется теплообменным аппаратом?
На какие группы делятся теплообменные аппараты?
Какие теплообменные аппараты относятся к рекуперативным?
Приведите примеры рекуперативных теплообменных аппаратов.
По каким схемам осуществляется движение теплоносителей в рекуперативных теплообменных аппаратах?
Какие теплообменные аппараты относятся к регенеративным?
Укажите область применения регенеративных теплообменных аппаратов.
Приведите примеры смесительных теплообменных аппаратов.
Укажите область применения теплообменников с внутренними источниками тепла в системах ТГВ.