Готовое ДЗ вариант 9 (1093653)
Текст из файла
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,
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
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:
Приняв таким образом постоянное значение коэффициента теплопередачи по всей поверхности, уравнение (3) можно записать в виде
Если последнее уравнение умножить и разделить на F, то получим:
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):
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
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:
Характеристики
Тип файла документ
Документы такого типа открываются такими программами, как Microsoft Office Word на компьютерах Windows, Apple Pages на компьютерах Mac, Open Office - бесплатная альтернатива на различных платформах, в том числе Linux. Наиболее простым и современным решением будут Google документы, так как открываются онлайн без скачивания прямо в браузере на любой платформе. Существуют российские качественные аналоги, например от Яндекса.
Будьте внимательны на мобильных устройствах, так как там используются упрощённый функционал даже в официальном приложении от Microsoft, поэтому для просмотра скачивайте PDF-версию. А если нужно редактировать файл, то используйте оригинальный файл.
Файлы такого типа обычно разбиты на страницы, а текст может быть форматированным (жирный, курсив, выбор шрифта, таблицы и т.п.), а также в него можно добавлять изображения. Формат идеально подходит для рефератов, докладов и РПЗ курсовых проектов, которые необходимо распечатать. Кстати перед печатью также сохраняйте файл в PDF, так как принтер может начудить со шрифтами.