3.2 Теоретический расчет коэффициента теплопередачи
Рекомендованное значение коэффициента теплопередачи должно быть проверено по формуле:
, (3.2.1)где
- для гладкотрубных аппаратов,αконд .-коэффициент теплообмена при конденсации на пучке труб, Вт/м2ּ0С,
Ен- эффективность наружной поверхности,
αв- коэффициент теплоотдачи от воды к стене трубы, Вт/м2ּ0С,
Rст определяется из (таб.1[2]).
Fн/Fвн= Fон/Fовн = dн/dвн в гладкотрубных аппаратах.
- коэффициент теплоотдачи при конденсации пара на пучке труб, Вт/м2ּ0С , (3.2.2) , (3.2.3)где B-приведено в (табл.3,прил.2[2])-коэффициент теплоотдачи одной трубы
- среднее количество труб по вертикали, шт , (3.2.4)где nобщ-общее число труб;SГ, SВ-шаг труб по горизонтали и вертикали.
- коэффициент теплоотдачи от воды к стенке: , (3.2.5)Число Нуссельта
, (3.2.6)Число Рейнольдса
, (3.2.7)где v – линейная скорость, м/с; d – внутренний диаметр трубки конденсатора принимается по табл. 3.1; λ и υ принимаются по (прил.2 [3]).
Линейная скорость, м/с
, (3.2.8) , (3.2.9)где ρ – плотность воды при
; n и s принимаются по табл.3.1 ,Коэффициент теплоотдачи одной трубы В=7677,5 при
. Вт/м2ּ0С, Вт/м2ּ0С, , =1,66м/с,Число Рейнольдса
,Число Нуссельта
,Коэффициент теплоотдачи от воды к стенке
Вт/м2ּ0С,Рекомендованное значение коэффициента теплопередачи
кВт/м20С,Оптимальное значение удельного теплового потока
определяется графически.Строятся графики двух тепловых потоков со стороны воды и пара соответственно:
и .(рис.1) , (3.2.10) , (3.2.11)Рис.1 - Графическое определение искомого теплового потока qиск.
Окончательно поверхность аппарата, м2.
, (3.2.12) м2. 4 Тепловой расчёт испарителяРасход рассола в системе холодоснабжения, через испаритель, кг/с
, (4.1)где
, , .Температурный напор, 0С,определяют по формуле
, (4.2) , откуда , .Удельный тепловой поток
, (4.3)Коэффициент αкип может быть определён по формуле для R-717:
αкип=9q0.6(P0ּ10-5)0.15, (4.4)
где P0-давление в испарителе, Па.
Находится уравнение теплового потока со стороны рассола.
, (4.5)где
, кВт/м20С , (4.6) кВт/м20С. ,где В принимается по (табл.1,прил.4)[2],
-по табл.2[2]Получим уравнение теплового потока со стороны хладагента
, , , , , , .Определим графическим методом удельный тепловой поток
.(рис.2)Рис.2 - Графическое определение qвн.
Находится поверхность испарения, м2
, (4.7) По (табл. 2, прил.3)[2] выберем испаритель с близкими параметрами и запишем его характеристики в таблицу 4.Таблица 4 – Параметры испарителя.
марка | размеры кожуха | площадь поверхности, м2 | габариты | число труб | длина труб, м | число ходов | ||
длина, мм | высота, мм | ширина, мм | ||||||
50ИТГ | 600х8 | 51/40,6 | 3580 | 1075 | 1590 | 216 | 3000 | 8 |
5.1 Выбор градирни