Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсач Эльвира.docx
Скачиваний:
9
Добавлен:
15.07.2019
Размер:
331.79 Кб
Скачать
    1. Гидравлический расчёт теплообменного аппарата и расчёт мощности

Основной задачей гидравлического расчета является определение потери давления по пути греющего и нагреваемого теплоносителей.

Проведем гидравлический расчет для всех заданных вариантов, при этом имея в виду то, что ReB, WB и QB не изменяются по заданию.

Потери давления для водоводяного теплообменника рассчитываются по формуле:

∆P=[(ζ + ζ вх+ ζ вых+ ζ пов)∙Nсек+ ζ мс.пер.( Nпов-1)]

где Nсек -число секций;

Nпов - число поворотов (задано по схеме ТОА);

ζ вх , ζ вых , ζ повмс.пер.-коэффициенты местного сопротивления соответственно

при входе и выходе из ТОА, принимаются по таблице 5 приложения [1];

l- длина секции ТОА, принято l= 5 м;

d - определяющий размер для данной секции, м;

ζ - коэффициент местного сопротивления, рассчитываемый по формуле:

ζ =

где Prc, Ргж - числа подобия Прандтля соответственно при температуре стенки (рассчитывается как средняя температура между средними температурами воды и конденсата) и при температуре жидкости.

Мощность насосов для преодоления гидравлического сопротивления аппарата находим по формуле, кВт:

N=

где М - массовый расход среды,

∆P - потери давления, рассчитанные по формуле;

ρ – плотность среды при определяющей температуре ,

η- коэффициент полезного действия насоса, для данной работы принимаем КПД равным 70 %.

Теплофизические свойства конденсата и воды:

tср,ºС

ρ,кг/м3

сp,кДж/кг∙град

λ∙102,Вт/м∙град

ν∙1062

Pr

Конденсат

110

951

4,233

68,5

0,272

1,6

Вода

100

958,4

4,22

68,3

0,295

1,75

Найдем для воды:

а) коэффициент местного сопротивления:

ζ = =( /((1,82*lg124542-1,64)2)=

=0,017

б) потери давления воды для водоводяного теплообменника, прежде рассчитав dэкв

dэкв = = 0,022м

тогда

∆P=[( ζ + ζ вх+ ζ вых+ ζ пов)∙Nсек+ ζ мс.пер.( Nпов-1)] =

=[(0,017*4*2/0,022+1,5+1+1,5)∙1+0∙(0-1) ] =1346,6Па

в) мощность водяного насоса для преодоления гидравлического сопротивления аппарата:

Nвн = =250*1346,6/(958,4*0,7*103 ) =0,5 кВт

Найдем для конденсата:

а) расход:

Мк= 10550000/(4,233*103 (120-100)0,98)=126

б) коэффициент местного сопротивления:

ζ = =0,016

в) потери давления конденсата для водоводяного теплообменника:

∆P=[( ζ + ζ вх+ ζ вых+ ζ пов)∙Nсек+ ζ мс.пер.( Nпов-1)] =

=[(0,016*4*2/0,022+ 1,5+ 1+ 1,5)∙1+ 0∙( 0-1)](951*32/2) =4289,3 Па

г) мощность конденсатного насоса для преодоления гидравлического сопротивления аппарата, кВт:

Nкн = =126*4289,3/(951*0,7*103 ) =0,81 кВт

2.3. Расчет эксергетического кпд

Основной задачей расчетов является определение эксергетического коэффициента полезного действия ηе:

ηе=1-

где ΣД- потеря внутренней эксергии в аппарате, находим по формуле:

ΣД = Дс + Дт,

здесь Дт - техническая потеря эксергии, связанная с гидравлическим сопротивлением при теплообмене, находим по формуле:

Дm=Nкн+Nвн,

где NKH, NBH - мощность, затрачиваемая соответственно на перемещение греющего и нагреваемого теплоносителя;

Дс - собственная потеря эксергии, вызванная неравновесным теплообменом определяем по формуле:

Дс=Qв∙∆τе,

где QB- теплопроизводительность;

∆τе — разность эксергетических температур, найденная по формуле:

∆τе = τе1- τе2,

где τе1и τе2- средние термодинамические эксергетические температуры, равные:

τе1= ,

τе2= ,

где Тm1 , Тm2 - средние термодинамические температуры соответственно греющего и нагреваемого теплоносителей, находим по формулам:

Tm1= ,

Tm2= ,

где Т’1 , Т" 1- температура греющего теплоносителя на входе и выходе ТОА;

Т'2,Т”2-температура нагреваемого теплоносителя на входе и выходе ТОА;

Тос- температура окружающей среды, принимаем Тос = 293,15 К.

е’1,е"1- удельная эксергия греющего теплоносителя на входе и выходе ТОА соответственно, находим по формуле:

=cp -Tос∙( cp ∙ln - cp ∙ln ),

где cp , cp , cp - соответственно средняя теплоемкость греющего

теплоносителя и средние теплоемкости греющего теплоносителя при средних температурах;

Ма - массовый расход греющего теплоносителя.

  1. Средние термодинамические температуры греющего и нагреваемого теплоносителей:

Tm1= = =383,06 К

Tm2= = =373,13 К

  1. Среднетермодинамические эксергетические температуры:

τе1= = =0,23

τе2= = =0,214

  1. Разность эксергетических температур:

∆τе = τе1- τе2=0,23-0,214=0,016

4. Разность удельных эксергий:

=cp -Tос∙( cp ∙ln - cp ∙ln )=

= 24,1

5. Эксергетический КПД:

ηе=1- =1-(21100*0,076+2,288+3,842)/(24,1*250)=97%

При этом расчетные значения приведены ниже:

а) внутренний диаметр корпуса теплообменника: DB =0,604 , м;

б) общее число трубок подогревателя одного хода: n = , шт.;

в) диаметр, на котором располагаются оси крайних трубок: D' =0,572 , м;

г) сечение для прохода воды: fB =0,156 , м2;

д) поверхность нагрева теплообменника: FBB =222,2 , м2 ;

е) длина трубного пучка: l =4 м;

ж) количество секций: Nсек =_1_, шт.

3. Выводы и рекомендации: В ходе курсовой работы были получены практические навыки в проектировании ТОА с конфигурацией противотока смешанного тока

Список использованной литературы:

  1. Абузова Ф.Ф. Расчёт теплообменника и выбор термодинамически совершенной компановки. – Уфа: издательство УГНТУ, 1995

  2. Абузова Ф.Ф. Курс лекций по ТМО. – электронный учебник

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]