Ребра стальные
Толщина 0,2 мм
Теплопроводность 53,6 Вт/(м К)
2. Расчет радиатора
Определение количества элементов n:
n =
принимаем 42 шт.
Уточняем тепловой поток, отводимы одним элементом Q
Расчет коэффициента теплоотдачи
Определяем эквивалентный диаметр трубки:
а) площадь сечения трубки f
б) Смачиваемый периметр
в) Эквивалентный диаметр
Вычисляем критерий Рейнольдса для течения воды в трубке, задавшись скоростью
Вычисляем критерий Нуссельта:
Определяем коэффициент теплоотдачи:
Расчет коэффициента теплоотдачи
Вычисляем критерий Рейнольдса для течения воздуха в межтрубном пространстве, за характерный размер принимаем ширину радиатора В:
Вычисляем критерий Нуссельта:
Определяем коэффициент теплоотдачи:
Определение средней температуры теплоносителей:
Определяем массовый расход воды
Определяем массовый расход воздуха
Определяем среднюю температуру теплоносителей если теплоемкость воды и воздуха соответственно
Определение коэффициента эффективности оребрения.
Вычисляем длину ребра:
Определяем безразмерный параметр х:
Находим коэффициент эффективности оребрения
Предварительное определение площади оребрения.
Площадь боковой поверхности трубки
Определим среднюю температуру стенки трубки:
Площадь поверхности оребрения:
Количество ребер
Расстояние между ребрами:
Уточненный расчет.
Определяем критерий Рейнольдса, за эквивалентный диаметр принимаем 2h:
Вычисляем критерий Нуссельта:
Уточняем коэффициент теплоотдачи αв от оребренной стенки к воздуху:
Уточняем температуру, для чего определяем живое сечение радиатора S и пересчитываем расход воздуха Gв:
Уточняем коэффициент эффективности оребрения:
Определяем свободную поверхность трубки между ребрами:
Уточняем площадь ребер:
Оцениваем погрешность:
и увеличиваем высоту трубки пропорционально недостающим процентам:
Определяем длину радиатора L, полагая двухрядное расположения трубок:
Определяем окончательные габариты радиатора, мм: