Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
осколков ТМО__kopia.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
11.02.2015
Размер:
336.9 Кб
Скачать

1. Исходные данные.

1. Расход греющего теплоносителя

()

2. Начальная температура греющего теплоносителя

3. Конечная температура греющего теплоносителя

4. Начальная температура нагреваемого теплоносителя

5. Конечная температура нагреваемого теплоносителя

6. Рабочее давление в аппарате

7. Максимально допустимое гидравлическое сопротив-

ление по стороне хода греющего теплоносителя

8. Максимально допустимое гидравлическое сопротив-

ление по стороне хода нагреваемого теплоносителя

9. Теплофизические свойства греющего теплоносителя

при средней температуре

плотность

удельная теплоемкость

коэффициент теплопроводности

кинематическая вязкость

10. Теплофизические свойства нагреваемого теплоноси-

теля при средней температуре

плотность

удельная теплоемкость

коэффициент теплопроводности

кинематическая вязкость

11. В связи с большим расходом, исходя из условий экономичности, теплообменник намечено проектировать на базе пластин Р-1,3.

Геометрические размеры пластин и образуемых ими

каналов:

площадь поверхности теплообмена одной

пластины:

эквивалентный диаметр межпластинного ка-

нала:

площадь поперечного сечения одного канала

длина канала (приведенная) :

диаметр условного прохода углового

отверстия :

2. Тепловой расчет.

  1. Количества тепла, передаваемого в единицу времени:

2.1

= 0,98 – коэффициент, учитывающий потери тепла аппаратом в окружающую среду.

  1. Расход нагреваемого теплоносителя:

2.2

2.3

  1. Средний температурный напор:

Схема потоков:

2.4

  1. Рациональная скорость движения греющего теплоносителя в каналах теплообменника с учетом заданного :

для ориентировочного расчета скорости

зададимся коэффициентом теплопередачи от воды к воде:

где К- коэффициент теплопередачи;

- коэффициент общего гидравлического сопротивления единицы относительной длины канала,

тогда:

2.5

  1. Критерий Рейнольдса:

2.6

  1. Проверяем принятое значение коэффициента общего гидравлического сопротивления:

2.7

что достаточно близко к принятой величине .

  1. Значения критериев Прандтля:

при

2.8

при

  1. Критерий Нуссельта:

2.9

  1. Коэффициент теплоотдачи от греющего теплоносителя к стенке:

2.10

  1. Рациональная скорость движения греющего теплоносителя в каналах теплообменника с учетом заданного :

для ориентировочного расчета скорости принимаем:

где К- коэффициент теплопередачи;

- коэффициент общего гидравлического сопротивления единицы относительной длины канала,

тогда:

2.11

  1. Критерий Рейнольдса:

2.12

  1. Проверяем принятое значение коэффициента общего гидравлического сопротивления:

2.13

что достаточно близко к принятой величине .

  1. Значения критериев Прандтля:

при

при

  1. Критерий Нуссельта:

2.14

  1. Коэффициент теплоотдачи от греющего теплоносителя к стенке:

2.15

  1. Термическое сопротивление стенки пластины и загрязнений на ней:

термическое сопротивление загрязнений на стенке со стороны греющего теплоносителя:

термическое сопротивление стенки при ее толщине

термическое сопротивление загрязнений на стенке со стороны нагреваемого теплоносителя:

  1. Коэффициент теплопередачи:

2.16

  1. Общая площадь поверхности теплообмена аппарата:

2.17

Принимаем ближайшую стандартную площадь поверхности теплообмена

Пример условного обозначения пластинча­того разборного теплообменного аппарата: теп­лообменник Р 1,3р-0,8-16-1К-01 - теплообмен­ник разборный (Р) с пластинками типа 1,3р, тол­щиной 0,8 мм, площадью поверхности теплооб­мена 16 м2, на консольной раме, в коррозионно-стойком исполнении, материал пластин и патруб­ков - сталь 12Х18Н10Т; материал прокладки - теплостойкая резина 359; схема компоновки:

что означает над чертой - число каналов в каж­дом ходе для греющей воды, под чертой - то же, для нагреваемой воды.

Дополнительный канал со стороны хода на­греваемой воды предназначен для охлаждения плиты и уменьшения теплопотерь