17. Расчет рекуперативных Теплообменных аппаратов.
Существуют следующие виды расчетов: проектный и поверочный. Проектный, в свою очередь, включает в себя тепловой конструктивный, компоновочный, гидравлический, механический и техникоэкономический расчеты.
Целью теплового конструктивного расчета является определение площади поверхности теплообмена аппарата.
В компоновочном расчете устанавливают основные соотношения между линейными размерами, площадью поверхности теплообмена и проходными сечениями каналов, число ходов, габаритные
размеры теплообменника с учетом требований ГОСТов.
При гидравлическом расчете определяют гидравлические сопротивления теплообменника и затраты мощности на перемещение
теплоносителей.
Механический расчет – это проверка деталей теплообменника
на прочность, плотность и жесткость.
Поверочный расчет производится для установления возможности использования имеющегося или выбираемого стандартного аппарата в заданных условиях; для расчета режимов работы, отличных от номинальных.
Тепловой конструктивный расчет рекуперативных теплообменников сводится обычно к совместному решению основного уравнения теплопередачи.
(3.1.1.1)
и уравнения теплового баланса
(3.1.1.2)
где – тепловая нагрузка аппарата, Вт;
– коэффициент теплопередачи,Вт /(м2 · К);
– средний температурный напор, град;
, – энтальпии соответственно греющего и нагреваемого теплоносителей на входе в аппарат, Дж/кг;
, – энтальпии соответственно греющего и нагреваемого теплоносителей на выходе из аппарата, Дж/кг;
и – расходы соответственно греющего и нагреваемого теплоносителей, кг/с.
Уравнение теплового баланса (3.1.1.2) записано без учета потерь .
Если фазовые превращения теплоносителей отсутствуют, то ;
здесь и – удельная изобарная теплоемкость, Дж/кг · К и температура (°C) теплоносителей соответственно.
Средний температурный напор при прямотоке и противотоке (рис. 3.1.1.1.) при условии, что температура обоих теплоносителей изменяется вдоль поверхности нагрева, определяется как среднелогарифметический (если ):
(3.1.1.3)
где и – соответственно наибольшая и наименьшая разности
температур.
При пользуются упрощенной формулой
. (3.1.1.4)
Если – зависимость .
При фазовых изменениях теплоносителей в аппарате средний температурный напор определяется как разность температур насыщения теплоносителей при их давлениях:
. (3.1.1.5)
При этом температура обоих теплоносителей вдоль поверхности
н агрева не изменяется.
Рис. 3.1.1.1. Графики изменения температур в теплообменниках:
а, б, в – при прямотоке; г, д, е – при противотоке; ж – при изменении
фазового состояния ( конденсации) греющего теплоносителя;
з, и – при изменении фазового состояния обоих теплоносителей
Средняя разность температур для более сложных схем движения
теплоносителей, не меняющих агрегатного состояния, рассчитывается
следующим образом:
определяется средний температурный напор по формуле (3.1.1.3),
находят величины
Средний температурный напор находится как
где – температурный напор, рассчитанный по формуле (3.1.1.3).
Коэффициент теплопередачи представляет собой количественную
расчетную величину, характеризующую сложный теплообмен и зависящую от многих факторов (температур, температурных напоров, скоростей движения теплоносителей, давлений, физических параметров и т. д.):
– для плоской стенки:
; (3.1.1.6)
– для цилиндрической:
, (3.1.1.7)
где и – коэффициенты теплоотдачи горячего и холодного теплоносителей; Вт/м2 · К;
– коэффициент теплопроводности материала стенки, Вт/м · К;
– термическое сопротивление, учитывающее загрязнение с обоих сторон стенки, м2 · К/Вт;
, , – средний, внутренний и наружный диаметры труб, м;
– толщина стенки, м.
Средний диаметр определяется следующим образом:
при ;
при ;
при .
Если отношение , то расчет коэффициента теплопередачи ведут по формуле (3.1.1.6) для плоской стенки.
- 2. Основные термодинамические параметры состояния.
- 3.Теплота и работа
- 4.Уравнение состояния идеальных газов.
- 5.Первый закон термодинамики.
- Аналитическое выражение первого закона термодинамики.
- Энтальпия.
- Теплоемкость газов. Энтропия.
- 6. Второй закон термодинамики.
- 7. Термодинамические процессы идеальных газов (изобарный, изотермический, изохорный)
- 8. Термодинамические процессы идеальных газов (политропные, адиабатные)
- 9. Термодинамический кпд и холодильный коэффициент циклов.
- 10. Прямой обратимый цикл Карно.
- 11. Обратный обратимый цикл Карно.
- 12. Циклы паротурбинных установок. Циклы Ренкина на насыщенном и перегретом паре.
- 13. Классификация холодильных установок, хладагенты и требования к ним.
- 14. Основные виды переноса теплоты
- 15. Конвективный теплообмен. Виды движения теплоносителей.
- 16. Классификация теплообменных аппаратов. Теплоносители.
- 17. Расчет рекуперативных Теплообменных аппаратов.
- 18. Типы тепловых электростанций. Классификация.
- 19. Технологический процесс преобразования химической энергии топлива в электроэнергию на тэс.
- 20. Классификация атомных реакторов
- 21. Устройство о ядерных реакторов различного типа
- 22. Ресурсы, потребляемые аэс, ее продукция, отходы производства
- 23. Технологические схемы производства электроэнергии на аэс.
- 24. Паровые турбины. Устройство паровой турбины
- 25. Проточная часть и принцип действия турбины
- 26.Типы паровых турбин и область их использования
- 27. Основные технические требования к паровым турбинам и их характеристики
- 29. Гту с изохорным подводом теплоты. Термодинамический кпд и работа цикла с изохорным подводом теплоты. Достоинства и недостатки гту.
- 30. Пгу. Их классификация. Достоинства и недостатки.
- 31. Котельные установки. Общие понятия и определения
- 32. Классификация котельных установок.
- 33. Каркас и обмуровка котла.
- 34. Тепловой и эксергетический балансы котла. Составляющие приходной части теплового баланса.
- 35. Общее уравнение теплового баланса ку. Составляющие расходной части теплового баланса.
- 36. Схемы подачи воздуха и удаления продуктов сгорания
- 37. Естественная и искусственная тяга. Принцип работы дымовой трубы.
- 38. Паросепарирующие устройства котлов
- 39. Пароперегреватели. Назначение, устройство, виды.
- 40. Водяные экономайзеры ку. Назначение, конструкция, виды
- 41. Воздухоподогреватели ку. Назначение, конструкция, виды
- 42. Топливо, состав и технические характеристики топлива Понятие условного топлива, высшей и низшей теплоты сгорания
- 43. Классификация систем теплоснабжения и тепловых нагрузок
- 44. Тепловые сети городов
- 45. Теплоэлектроцентрали. Преимущества раздельной и комбинированной выработки электроэнергии и тепла
- 47. Классификация нагнетателей. Области применения
- 48. Производительность, напор и давление, создаваемые нагнетателем
- 49. Мощность и кпд нагнетателей. Совместная работа насоса и сети.
- 50. Классификация двигателей внутреннего сгорания.
- 52. Основные теплоносители теплообменных аппаратов
- 54. Устройство двс. История развития и параметры работы двс Отличия реальной и идеальной индикаторных диаграмм двс.
- 55. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии
- 56. Прямое преобразование солнечной энергии. Солнечные водоподогреватели.
- 57. Подогреватели воздуха. Солнечные коллекторы.
- 58. Преобразование солнечной радиации в электрический ток
- 59. Гидроэнергетика. Основные принципы использования энергии воды. Устройство русловой гэс
- 60. Приливные электростанции
- 61.Ветрогенераторы. Возможность применения. Устройство и категории ветрогенераторов.
- 62. Типы ветрогенераторов. Установки с горизонтальной осью вращения. Преимущества и недостатки.
- 63. Типы ветрогенераторов. Установки с вертикальной осью вращения. Преимущества и недостатки.
- 64. Водородная энергетика
- Принцип работы топливного элемента: