Готовое ДЗ вариант 9

2018-02-14СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Готовое ДЗ вариант 9", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "термодинамика" из 5 семестр, которые можно найти в файловом архиве МПУ. Не смотря на прямую связь этого архива с МПУ, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "термодинамика" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "Готовое ДЗ вариант 9"

Текст из документа "Готовое ДЗ вариант 9"

Введение

1. КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ

Теплообменники—это устройства, в которых теплота переходит от одной среды к другой.

Теплообмен между теплоносителями является одним из наиболее важ­ных и часто используемых в технике процессов. Например, получение пара заданных параметров в современном парогенераторе основано на про­цессе передачи теплоты от одного теплоносителя к другому. В конденса­торах и градирнях тепловых электростанций, воздухоподогревателях до­менных печей и многочисленных теплообменных устройствах химической промышленности основным рабочим процессом является процесс теплооб­мена между теплоносителями. По принципу действия теплообменные аппа­раты могут быть разделены па рекуперативные, регенеративные и смеси­тельные. Выделяются еще теплообменные устройства, в которых нагрев или охлаждение теплоносителя осуществляется за счет внутренних источников теплоты.

Рекуперативные теплообменные аппараты предста­вляют собой устройства, в которых две жидкости с различными температу­рами текут в пространстве, разделенном твердой стенкой. Теплообмен про­исходит за счет конвекции и теплопроводности стенки, а если хоть одна из жидкостей является излучающим газом, то и за счет теплового излучения. Примером таких аппаратов являются котлы, подогреватели, конденсаторы выпарные аппараты и др.

Регенераторы— такие теплообменные аппараты, в которых одна и та же поверхность нагрева через определенные промежутки времени омывается то горячей, то холодной жидкостью. Сначала поверхность реге­нератора отбирает теплоту от горячей жидкости и нагревается, затем по­верхность регенератора отдает энергию холодной жидкости. Таким образом, в регенераторах теплообмен всегда происходит в нестационарных усло­виях, тогда как рекуперативные теплообменные аппараты большей частью работают в стационарном режиме. Типичным примером регенеративных аппаратов являются воздухоподогреватели мартеновских и доменных печей.

Так как в регенеративных и рекуперативных аппаратах процесс пере­дачи теплоты неизбежно связан с поверхностью твердого тела, то их еще называют поверхностными.

В смесительных аппаратах теплопередача осуществляется при непосредственном контакте и смешении горячей и холодной жидкостей. Типичным примером таких теплообменников являются градирни тепловых электрических станций. В градирнях вода охлаждается атмосферным воз­духом. Воздух непосредственно соприкасается с водой и перемешивается с паром, возникающим из-за частичного испарения воды.

В теплообменниках с внутренними источни­ками энергии применяются не два, как обычно, а один теплоноситель, который отводит теплоту, выделенную в самом аппарате. Примером таких аппаратов могут служить ядерные реакторы, электронагреватели и другие устройства.

Независимо от принципа действия теплообменные аппараты, применяющиеся в различных областях техники, как правило, имеют свои специальные названия. Эти названия определяются технологическим назна­чением и конструктивными особенностями теплообменных устройств. Однако с теплотехнической точки зрения вес аппараты имеют одно назначение — передачу теплоты от одного теплоносителя к другому или поверхности твердого тела к движущимся теплоносителям.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОВОГО РАСЧЕТА

Тепловые расчеты теплообменных аппаратов могут быть проектными и поверочными.

Проектные (конструктивные) тепловые расчеты выполняются при проектировании новых аппаратов, целью расчета является определение поверхности теплообмена.

Поверочные тепловые расчеты выполняются в случае, если известна поверхность нагрева теплообмеппого аппарата и требуется определить количество переданной теплоты и конечные температуры ра­бочих жидкостей. Тепловой расчет теплообменных аппаратов сводится к совместному решению уравнений теплового баланса и теплопередачи. Эти два уравнения лежат в основе любого теплового расчета.

Будем рассматривать стационарный режим работы теплообменника.

Уравнение теплового баланса. Изменение энтальпии теплоносителя вследствие теплообмена определяется соотношением

dQ=Gdh.

где G — расход массы, кг/с; h — удельная энтальпия, Дж/кг; dQ изме­ряется в Дж/с или Вт.

Для конечных изменений энтальпии, полагая, что расход массы неиз­менен,

Q=

где h' и h"—начальная и конечная энтальпии теплоносителя.

Если теплота первичного (горячего) теплоносителя воспринимается вто­ричным (холодным), то уравнение теплового баланса без учета потерь теп­лоты запишется как

dQ = —G1 dh1 = G2 dh2

или для конечного изменения энтальпии

Q = G1(h1'-h1") = G2(h2"-h2'), (1)

здесь и в дальнейшем индекс «1» означает, что данная величина отнесена к горячей жидкости, а индекс «2»- к холодной. Обозначение (штрих) соответствует данной величине на входе в теплообменник, (два штриха) — на выходе.

Полагая, что Ср == const и dh = Cp dt, предыдущие уравнения можно записать так:

dQ = GCp dt

Q = GCp(t"-t');

Q = G1Cp1 (t1'- t1") = G2Cp2 (t2"-t2')

Удельная теплоемкость Ср зависит от температуры. Поэтому в практичес­ких расчетах в уравнение (1) подставляется среднее значение изобар­ной теплоемкости в интервале температур от t' до t".

Уравнение теплопередачи. Чаще всего для определения поверхности теплообмена используют следующее уравнение:

Q = k ( t1 - t2 ) (2)

где k — коэффициент теплопередачи; t1 и t2 — соответственно температуры первичного и вторичного теплоносителей; F — площадь поверхности теп­лопередачи.

Уравнение (2) справедливо в предположении, что t1 и t2 остаются постоянными по всей поверхности теплообмена, однако эти условия выпол­няются только в частных случаях. В общем случае t1 и t2 изменяются по поверхности и, следовательно, изменяется и температурный напор t = t1 - t2. Изменяется и коэффициент теплоотдачи по поверхности тепло­обмена. Значения t и k можно принять постоянными только в пределах элементарной площадки поверхности теплообмена dF. Следовательно, урав­нение теплопередачи справедливо лишь в дифференциальной форме для эле­мента поверхности теплообмена:

dQ = k t dF

Общий тепловой поток через поверхность теплообмена определится интегралом

Q = (3)

Для решения последнего уравнения необходимо знать закон изменения t и k по поверхности. Коэффициент теплопередачи k, Вт/(м2К), в боль­шинстве случаев изменяется незначительно и его можно принять постоян­ным. Для случаев, когда коэффициент теплопередачи существенно изме­няется на отдельных участках поверхности теплообмена, его усредняют:

k=

Приняв таким образом постоянное значение коэффициента теплопередачи по всей поверхности, уравнение (3) можно записать в виде

Q =

Если последнее уравнение умножить и разделить на F, то получим:

Q = (4)

где Q измеряется в ваттах.

Выражение (4) является вторым основным уравнением при тепло­вом расчете теплообменных аппаратов и называется уравнением теплопере­дачи.

При конструктивном расчете теплообменных устройств тепловая производительность Q, Вт, задается; требуется определить площадь поверх­ности теплообмена F. Последняя найдется из уравнения (4):

F =

Из этого уравнения следует, что при нахождении поверхности теплооб­мена задача сводится к вычислению коэффициента теплопередачи k и усред­ненного по всей поверхности температурного напора .

Для плоской стенки, например, коэффициент теплопередачи находится из уравнения

Эта формула приемлема также для расчета коэффициента теплопередачи через цилиндрическую стенку при соотношении l/d<2, где l- длинна цилиндра, d-его внутренний диаметр.

Если в теплообменном аппарате первичный (горячий) и вторичный (холодный) теплоносители протекают параллельно в одном направлении, то такая схема движения называется прямотоком. Если тепло­носители протекают параллельно, но в противоположных направлениях, то такая схема движения называется противотоком.

Характер изменения темпера­тур теплоносителей вдоль поверх­ности будет определяться схемой движения и соотношением теплоемкостей массовых расходов теп­лоносителей С1 и С2 (водяных эк­вивалентов). В зависимости от это­го получаются четыре пары кривых изменения температуры вдоль по­верхности теплообмена (рис. 2). Здесь по оси абсцисс отложенаповерхность теплообмена F, а по оси ординат — температура теплоноси­телей. На рис. 2 показано, что боль­шее изменение температуры будет у теплоносителя с меньшей теплоемко­стью массового расхода.

3. СРЕДНЯЯ РАЗНОСТЬ ТЕМПЕРАТУР И МЕТОДЫ ЕЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

Изменение температур рабочих жидкостей для простейших случаев можно получить аналитическим путем. Рассмотрим простейший теплообменный аппарат, работающий по схеме пря­мотока (рис. 3). Для элемента поверхно­сти теплообмена dF уравнение теплопере­дачи запишется как

dQ = k (t1-t2) dF = k t dF (а)

При этом температура первичного теп­лоносителя понизится на dt1 а вторично­го повысится на dt2. Следовательно,

dQ = - C1dt1 = C2dt2

откуда

dt1 = и dt2 =

Изменение температурного напора при этом

d(t1-t2) = dt1-dt2 = - (1/C1 + 1/C2) dQ = -m dQ(б)

m = (1/C1 + 1/C2)

Подставив в уравнение (б) значение dQ из уравнения теплопередачи (а), найдем:

d (t1- t2) = - m k (t1-t2) dF.

Обозначив (t1- t2) = t , последнее уравнение запишем как

Принимая m и k постоянными, проинтегрируем последнее уравнение от О до F и от t' до t:

Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
5167
Авторов
на СтудИзбе
438
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее