
- •Глава 1. Общие сведения о тепловой обработке продуктов
- •Глава 2. Топливо и теплоносители
- •Глава 3. Общие принципы устройства тепловых аппаратов
- •Глава 4. Тепловой расчет аппарата
- •Глава 9. Жарочно-пекарное оборудование
- •Глава 10. Универсальные тепловые аппараты (плиты)
- •Глава 11. Водогрейное оборудование
- •Глава 12. Вспомогательное оборудование
- •Глава 13. Единая система машин и оборудования на предприятиях общественного питания, использующих функциональные емкости
- •Труд свой посвящаю основоположнику
- •Глава 1.
- •1.1. Классификация способов тепловой обработки. Кондуктивный (поверхностный) нагрев
- •1.2. Объемные способы тепловой обработки продуктов
- •1.3. Комбинированные способы тепловой обработки продуктов
- •1.4. Перспективные направления конструирования теплового оборудования
- •1.5. Классификация и индексация теплового оборудования
- •Глава 2.
- •2.1. Преимущество электроэнергии как источника теплоты
- •2.2. Краткая характеристика твердого и жидкого топлива
- •Низшая теплотворная способность натурального топлива определяется по формуле
- •2.3. Природные и искусственные газы, их основные характеристики
- •2.4. Теплоносители
- •Классификация теплоносителей
- •2.5. Основные направления экономии топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации теплового оборудования
- •Глава 3.
- •3.1. Требования, предъявляемые к тепловым аппаратам
- •3.2. Значение стандартизации, нормализации и унификации в улучшении технико-эксплуатационных показателей работы тепловых аппаратов
- •3.3. Основные части тепловых аппаратов и материалы для их конструирования
- •3.4. Теплообменники, применяемые в тепловых аппаратах
- •3.5. Технико-экономические и эксплуатационные показатели работы тепловых аппаратов
- •Глава 4. Тепловой расчет аппарата
- •4.1. Задачи конструкторского
- •4.2. Тепловой баланс аппарата
- •4.3. Определение площади поверхности теплообмена в тепловом аппарате
- •Глава 5.
- •5.1. Характеристика трубопроводов
- •5.2. Схема газоснабжения предприятий общественного питания
- •5.3. Схема паросиабжения предприятий общественного питания
- •5.4. Электроснабжение предприятий общественного питания
- •Глава 6.
- •6.1. Классификация теплогенерирующих устройств
- •6.2. Теплогенерирующие устройства, использующие теплоту влажного насыщенного пара
- •6.3. Теплогенерирующие устройства, преобразующие химическую энергию сгорания топлива в тепловую
- •6.4. Теплогенерирующие устройства
- •Глава 7
- •7.1. Аппараты с ик-нагревом периодического действия
- •7.2. Аппараты с ик-нагревом непрерывного действия
- •1 Печь снабжена регулятором мощности.
- •I. Непрерывный режим работы свч-аппарата
- •II. Комбинированный режим, включающий свч-нагрев, далее отключение магнетрона и термостатирование продукта
- •Глава 8.
- •8.1. Технологические требования к пищеварочным аппаратам
- •8.2. Классификация и устройство пищеварочных котлов
- •8.3. Твердотопливные пище варочные котлы
- •8.4. Газовые пищеварочные котлы
- •8.5. Паровые пищеварочные котлы
- •8.6. Электрические пищеварочные котлы
- •8.7. Автоклавы
- •8.8. Показатели работы пищеварочных котлов. Особенности уравнения теплового баланса
- •8.9. Пароварочные аппараты
- •8.10. Кофеварки
- •8.11. Сосисковарки
- •8.12. Эксплуатация пищеварочного оборудования
- •Глава 9.
- •9.1. Технологическая сущность тепловых процессов
- •9.2. Сковороды
- •9.3. Фритюрницы
- •9.4. Жарочные и пекарные шкафы
- •9.5. Жарочные аппараты непрерывного действия
- •9.6. Правила эксплуатации аппаратов для жарки и выпечки
- •Глава 10.
- •10.1. Классификация плит и технические требования, предъявляемые к ним
- •10.2. Твердотопливные, газовые и газифицированные плиты
- •10.3. Электрические плиты
- •10.4. Теплотехнические и эксплуатационные показатели работы плит
- •10.5. Основные правила эксплуатации плит
- •Глава 11.
- •11.1. Назначение и классификация водогрейного оборудования
- •11.2. Кипятильники
- •11.3. Водонагреватели
- •11.4. Технико-эксплуатационные показатели работы кипятильников и водонагревателей
- •11.5. Процессы накипеобразования и коррозии и их влияние
- •11.6. Эксплуатация кипятильников и водонагревателей
- •Глава 12.
- •12.1. Технологические требования к конструкциям вспомогательного оборудования и его классификация
- •12.2. Мармиты
- •12.3. Тепловые стойки, шкафы и вспомогательные тепловые аппараты линий самообслуживания, комплектации и раздачи обедов
- •12.4. Опалочные горны
- •Глава 13.
- •13.1. Характеристика оборудования
- •13.2. Особенности организации производства при использовании евс мо
- •13.3. Особенности применения линия самообслуживания
- •13.4. Требования, предъявляемые к установке и подключению электрооборудования
- •Влажность некоторых пищевых продуктов
- •Физические параметры дымовых газов
- •1. Определение полезно используемой теплоты
- •Расчеты коэффициентов теплоотдачи конвекцией
- •Расчет системы газоснабжения
- •Значение коэффициента к
- •Расчет тэна
4.3. Определение площади поверхности теплообмена в тепловом аппарате
Конструктивный расчет теплового аппарата предполагает определение поверхности теплообмена, обеспечивающей передачу требуемого количества теплоты в заданное время. Величина поверхности теплообмена определяется интенсивностью теплопередачи, зависящей от механизма передачи теплоты (теплопроводность, конвекция, излучение и их сочетание между собой). При конструктивном расчете определяются движущая сила процесса, т. е. средняя разность температур, коэффициенты теплоотдачи и конструктивные размеры аппарата. Конструктивный расчет может оканчиваться выбором теплообменного аппарата по нормалям или ГОСТам по рассчитанной величине поверхности теплообмена. Потребная для теплового обмена площадь поверхности теплообмена определяется из уравнения теплопередачи.
Расчетная площадь поверхности теплообмена F, м2, для нестационарного (разогрева) и стационарного режимов работы аппарата определяется соответственно из выражений:
F' = Q'1/K'Δt'ср; F = Q"1/K" Δt"ср. (4.48), (4.49)
Из полученных двух расчетных величин выбирается одна большая, которая принимается за площадь поверхности теплопередачи.
Определять площадь поверхности теплопередачи, имея в числителе сумму общего количества полезно используемой теплоты для нестационарного и стационарного режимов, нельзя — полученные результаты будут ошибочными.
Следует также иметь в виду, что формулы (4.48) и (4.49) справедливы для аппаратов, в которых обрабатываемый продукт не соприкасается с наружными стенками аппарата (например, в пищеварочном котле). Если продукт соприкасается с наружной стенкой аппарата, то в числителе формул (4.48) и (4.49) кроме полезно используемой теплоты следует учесть и потери теплоты в окружающую среду (например, при расчете парового водонагревателя со змеевиковой греющей камерой).
Расчет температурного режима теплообменного аппарата состоит из определения средней разности температур Δtcp, вычисления средних температур теплоносителей (рабочих сред), а также определения температур стенок аппарата. В теплообменниках возможны три основных температурных режима теплоносителей:
температура обоих теплоносителей непрерывно и одновременно изменяется, нагревание и охлаждение жидкостей — без изменения их агрегатного состояния (рис. 4.1, а, б);
температура одного теплоносителя сохраняется постоянной, а другого непрерывно изменяется (конденсация греющего пара при нагреве жидкости — рис. 4.1, в, кипение воды в кипятильнике, обогреваемом продуктами сгорания топлива,— рис. 4.1, г);
температура обоих теплоносителей в процессе теплообмена остается постоянной (конденсация греющего пара и кипение жидкости в паровом пищеварочном котле — рис. 4.1, д).
Направление
движения теплоносителей может быть
прямоточным,
противоточным, с перекрестным и смешанным
токами.
При прямотоке (рис. 4.1, а) и противотоке (рис. 4.1,6), а также при постоянной температуре одной из сред (рис. 4.1, в, г) средний температурный напор Δtсp, °C или К, определяется как среднелогарифмическая величина
Δtcp=(Δtб-Δtм)/ln (Δtб/Δtм) =(Δtб -Δtм)/2,31g(Δtб/Δtм), (4.50)
где Δtб и Δtм — соответственно большая и меньшая разность температур между теплоносителями, °С.
Если отношение Δtб/Δtм≤1,8, то средний температурный напор с погрешностью до 4 % определяется как среднеарифметическая величина
Δtср=(Δtб + Δtм)/2. (4.51)
В формулах (4.48) и (4.49) разности температур на концах теплообменника на примере прямотока (рис. 4.1, а) равны
Δtб = t1`- t2`; Δtм = t1”- t2”,
где t` и t"— начальные и конечные температуры нагревающей среды, °С; t1” и t2” — то же нагреваемой среды.
Рис. 4.2. Определение средней разности температур:
а — при перекрестном движении теплоносителей;
б — смешанном потоке теплоносителей
Для сложных схем движения теплоносителей, т. е. при перекрестном (рис. 4.2, а) и смешанном токах (рис. 4.2, б), нужно определить средний температурный напор так же, как при противотоке, а затем ввести поправочный коэффициент еДt:
Δtср = εΔt Δtпротив (4.52)
Значение коэффициента е определяют из графиков, построенных на основании опытных данных.
Коэффициент теплопередачи К является количественной расчетной величиной и зависит от коэффициентов теплоотдачи, термического сопротивления стенки и загрязнений.
Для плоской стенки К определяется по формуле
К=1/(1/α1+ δ/λ +1/α2 + Rзаг), (4.53)
где α1 — коэффициент теплоотдачи от горячего теплоносителя к стенке, Вт/ (м2∙К); α2— коэффициент теплоотдачи от стенки к холодному теплоносителю, Вт/(м2∙К); δ— толщина теплопередающей стенки аппарата, м; λ — коэффициент теплопроводности материала стенки, Вт/(м2∙К); Rзаг — термическое сопротивление, учитывающее загрязнение с обеих сторон стенки (накипь, пригорание частиц продукта и т. п.), (м2∙К)/Вт.
Если известны предполагаемая толщина слоев загрязнений δ1 и δ2 и их коэффициенты теплопроводности Rзаг = δ1 / λ1 + δ2/ λ2.
Влияние загрязнений обычно учитывается введением коэффициента использования поверхности теплообмена φ в расчетный коэффициент теплопередачи для чистой стенки; Кдейст = φ∙К. Для большинства аппаратов φ = 0,7...0,8.
В научной литературе приводится целый ряд формул по определению коэффициентов теплопередачи для цилиндрической, плоской, ребристой, шаровой стенки и др.
Эти формулы теплопередачи громоздки, поэтому при практических расчетах их упрощают. Например, для расчета теплообменных аппаратов с тонкостенными трубками при значении dн/dв ≤ l,5 можно пользоваться формулой (4.53) для плоской стенки.
При расчете коэффициента теплопередачи наибольшую трудность представляет определение α1 и α2.Обычно для расчета коэффициентов теплоотдачи применяют теорию подобия. При этом значение коэффициента теплоотдачи находят из выражения для критерия подобия Нуссельта: α = Nu λ / l, где Nu — безразмерный критерий подобия Нуссельта; λ — коэффициент теплопроводности теплоносителя (для которого определяется коэффициент теплоотдачи), Вт/(м∙К); l — определяющий геометрический размер, м.
Критерий Нуссельта в зависимости от гидродинамических факторов — скорости, а также ламинарного или турбулентного характера движения теплоносителей — вязкости, теплоемкости и других геометрических параметров поверхности теплообмена — диаметра труб, их расположения и др. определяется по различным критериальным уравнениям. Для подсчета α1 и α2 критериальное уравнение выбирается по справочной литературе так, чтобы оно возможно точно соответствовало условиям.
В случае ламинарного режима движения жидкости (Re < 2300) по трубам и каналам без изменения ее агрегатного состояния рекомендуется следующее критериальное уравнение:
Nu = c(Re∙Pr)0,2(Gr∙Pr)0,1, (4.54)
где с — опытный коэффициент (для горизонтальных труб с=0,74; для вертикальных труб с = 0,85); Re, Pr, Gr — соответственно критерии Рейнольдса, Прандтля и Грасгофа.
Определяющими величинами в случае ламинарного движения являются внутренний диаметр и средняя температура tгp пограничного слоя жидкости.
В случае переходного режима движения жидкости (2300<Re<10000):
Nu = 0,08∙Re0,9∙Pr0,43. (4.55)
В случае устойчивого турбулентного режима движения жидкости (Re> 10000):
Nu = 0,021∙Re0,8∙Pr0,43. (4.56)
Определяющими величинами в этих двух случаях являются внутренний или эквивалентный диаметр dэ = 4F/П (F — площадь поперечного сечения потока, м2; П — смоченный периметр, м), а также средняя температура tcp по сечению тока. Необходимо помнить, что значение физических констант жидкости следует брать при определяющей температуре.
Если теплоноситель (жидкость) перемещается в межтрубном пространстве теплообменника типа «труба в трубе», то уравнение будет следующее:
Nu = 0,023∙Re0,8∙Pr0,4∙(Dв/dн), (4.57)
где Dв — внутренний диаметр корпуса, м; dн — наружный диаметр внутренней трубы (определяющий размер), м.
При движении теплоносителя (жидкости) в межтрубном пространстве кожухотрубного теплообменника
Nu = c(dэ∙Re)0,6∙Pr0,33, (4.58)
где с равно 1,16 — в аппаратах без перегородок или 1,72 — при сегментных перегородках.
Для змеевиков значение б, полученное на основании формулы (4.56) для прямой трубы, следует умножить на коэффициент х, учитывающий кривизну змеевика:
x = l + (3,54∙dв/Dэ), (4.59)
где dв — внутренний диаметр трубы змеевика, м; Dэ — диаметр витка змеевика, м.
Рассмотрим определение коэффициента теплоотдачи при изменении агрегатного состояния вещества — конденсации пара и кипении жидкости.
При пленочной конденсации пара на вертикальных поверхностях (имеющей место в паровых рубашках пищеварочных котлов) критерий Нуссельта определяется по формулам:
при Rепл<400: Nu= 1,86/Rпл0.33; (4.60)
при Rепл>400: Nu = Rепл / [6,25 (Rепл - 400) /Pr0,33+ 1580]. (4.61)
При пленочной конденсации на наружной поверхности горизонтальных труб используется формула
Nu = 1,56 / Rепл. (4.62)
В формулах (4.60), (4.61), (4.62) приняты следующие обозначения: Rепл = 4Г/η — критерий Рейнольдса для стекающей пленки конденсата; Г = G/П — линейная плотность орошения стенки, кг/(м∙с); G — массовый расход жидкости (конденсата), кг/с; П — периметр поверхности, по которой движется пленка, м; η— динамическая вязкость конденсата, Па∙с; Nu = α×δприв/λ — критерий Нуссельта для стекающей пленки; δприв = η2/ρ2g— приведенная толщина пленки, м; λ — теплопроводность конденсата, Вт/(м∙К); с — плотность конденсата, кг/м3.
Из формул (4.60), (4.61), (4.62) определяется коэффициент теплоотдачи α. При этом тепловые параметры конденсата следует брать при средней температуре пленки tпл = 0,5 (tcp + tcт), где tcp — средняя температура среды, °С, a tст — средняя температура стенки, разделяющей два теплоносителя, °С.
Применительно к рис. 4.1, в, г tст = 0,25[(t1`- t2") + (t1" + t2")].
При кипении жидкости (например, в пищеварочных котлах) теплоотдача может быть описана следующим уравнением:
Nuкип = 54К0,6/Рг0,3, (4.63)
где
Nuкип
= (α/λ)
—критерий
Нуссельта для кипящей жидкости; λ —
теплопроводность жидкости, Вт/(м∙К); у
— поверхностное натяжение, Н/м; ρ —
плотность жидкости, кг/м3.
K=g/ρnrw
— безразмерный комплекс; g —
поверхностная плотность теплового
потока, равная отношению величины
теплового потока к площади поверхности
теплообмена, Вт/м2;
ρ1
— плотность пара, кг/м3;
r — теплота испарения при температуре
насыщенного пара, Дж/кг; w — произведение
среднего диаметра пузырьков пара на
число пузырьков, образующихся в единицу
времени, м/с. При атмосферном давлении
w = 0,078 м/с, при других давлениях w = 0,078
(ρ0/ρn);
ρ0
— плотность пара при абсолютном давлении
0,1 МПа, кг/м3.
Рассмотренные основы теплового расчета аппаратов позволяют осуществить инженерные расчеты необходимого количества теплоносителя и площади поверхности теплообмена аппаратов различных типов с целью обеспечения проведения определенного технологического процесса, связанного с переносом теплоты. В приложении 6 приведен расчет аппарата, выполненный согласно изложенной в этой главе методике расчёта.
Дополнительная литература
Дорохин В. А. Тепловое оборудование предприятий общественного питания. Киев: Вища школа, 1987, 406 с.
Исаченко В. П., Осипова В. А., Сукомел А. С. Теплопередача. М.: Энергия* 1972. 440 с.
Теплофизические характеристики пищевых продуктов/Под ред. А. С. Гинбурга. М.: Пищевая промышленность, 1975. 221 с.
Технологическое оборудование предприятий общественного питания/Под ред. М. И. Беляева. Киев: Вища школа, 1987. 357 с.