Кожухотрубчатый водяной теплообменник

8686
знаков
7
таблиц
17
изображений

2. Кожухотрубчатый водяной теплообменник

 

Кожухотрубчатый водяной теплообменник представляет собой аппарат с плавающей головкой, по трубам которого проходит холодная вода, а горячая подается в межтрубное пространство.


Рисунок 2 - Схема кожухотрубчатого водяного теплообменника

А – теплообменник;

В – вентили;

Р – ротаметры;

Т – точки замера температур.


Расход горячей воды измеряется ротаметром Р1 и регулируется вентилями В1, В2, ВЗ, В4, В5. Расход холодной воды измеряется ротаметром Р2 и регулируется вентилями В6, В7. Вместо горячей воды в межтрубное пространство может подаваться пар. Для этого случая предусмотрен сборник конденсата С. Температура горячей и холодной воды на входе выходе измеряется термометрами Т1, ТЗ, Т2, Т4, работающими в комплекте с электронным мостом.

Для подачи горячей воды необходимо открыть вентили В1, В2, ВЗ, В4, В5 на 1-1.5 оборота и с помощью вентиля ВЗ по ротаметру Р1 установить заданный преподавателем расход горячей воды. Для подачи холодной воды открыть вентиль В7 и с помощью вентиля В6 по ротаметру Р2 установить расход холодной воды.

После прогрева установки (через 15-20 минут) снять показания термометров Т1, Т2, ТЗ, Т4 по шкале электронного автоматического моста.

Таблицу 4: опытные данные

Расход теплоносителя м3

Температура горячего теплоносителя Температура холодного теплоносителя
Горячего Холодного На входе На выходе На входе На выходе
1 0,00032 0,000047 91 59,9 17,1 79,6
2 91,1 60,2 16,9 79,9
3 91,1 60,3 16,7 79,9
4 91,03 60,13 16,9 79,8

Для расчета берем из таблицы усредненные значения строки 4.

Расчет: Количество передаваемого тепла

Средняя разность температур:

Из основного уравнения теплопередачи рассчитываем опытное значение коэффициента теплопередачи:

По таблицам [1] определяем необходимые данные для дальнейшего расчета исходя из значений температур:

для горячего при tср=75,58К - µг=377,542∙10-6 Па∙с;

λг=67,1906∙10-2 Вт/м∙К;

rзагр.Г=0,0005 м2∙К/Вт;

PrГ=2,354

для холодного при tср=48,35 К - µХ=566,82∙10-6 Па∙с;

λХ=64,569∙10-2 Вт/м∙К;

rзагр.Х=0,0003 м2∙К/Вт;

PrХ=3,678

Для стальной стенки λСТ=46,5 Вт/м∙К.

Расчетный коэффициент теплопередачи:

Расчетный коэффициент теплопередачи:


Таблица 5: рассчитанные величины:

№ п/п Количество тепла, Q, Дж/с

Потери тепла, QП, Дж/с

Средняя разность температур ΔТср, К

Коэффициенты теплопередачи, Вт/
Отданное горячим теплоносителем Принятое холодным теплоносителем Опытный Расчетный
1 40394,9 12123,3 28271,6 11,87 804,2 72,6

3.         Кожухотрубчатый воздушный теплообменник

Кожухотрубчатый воздушный теплообменник предназначен для подогрева воздуха горячей водой. Воздух нагнетается вентилятором 2 в трубы теплообменника. Расход воздуха устанавливается с помощью заслонки 6. Горячая вода подается в межтрубное пространство теплообменника. Расход её регулируется с помощью вентиля В3 и измеряется ротаметром Р1.


Температура теплоносителей на входе и выходе теплообменника измеряется с помощью термометров сопротивления.

1 – теплообменник;

2 – вентилятор;

В3, В4, В5 – вентили;

6 – заслонка;

Т1, Т2, Т3 – термометры.

Рисунок 3 – Схема кожухотрубчатого воздушного теплообменника


Таблица 6: опытные данные

Расход теплоносителя м3

Температура горячего теплоносителя Температура холодного теплоносителя
Горячего Холодного На входе На выходе На входе На выходе
1 0,00032 0,021 90 74 24 56
2 92 74 23 56
3 92 74 23 56
4 91,3 74 23,3 56

Для расчета берем из таблицы усредненные значения строки 4.

Расчет: Количество передаваемого тепла

Средняя разность температур:

 

Из основного уравнения теплопередачи рассчитываем опытное значение коэффициента теплопередачи:

По таблицам [1] определяем необходимые данные для дальнейшего расчета исходя из значений температур:

для горячего при tср=82,65К - µг=344,4∙10-6 Па∙с;

λг=67,6∙10-2 Вт/м∙К;

rзагр.Г=0,0005 м2∙К/Вт;

PrГ=2,1347

для холодного при tср=39,65 К -

λХ=2,7∙10-2 Вт/м∙К;

rзагр.Х=0,0004 м2∙К/Вт;

PrХ=0,7328

Для стальной стенки λСТ=46,5 Вт/м∙К.

Расчетный коэффициент теплопередачи:

Расчетный коэффициент теплопередачи:

Таблица 7: рассчитанные величины:

№ п/п Количество тепла, Q, Дж/с

Потери тепла, QП, Дж/с

Средняя разность температур ΔТср, К

Коэффициенты теплопередачи, Вт/
Отданное горячим теплоносителем Принятое холодным теплоносителем Опытный Расчетный
1

247,37

42,5 2,23 6,76

Используемая литература:

1. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А.: «Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии» - учебное пособие для вузов.


Информация о работе «Испытание теплообменников»
Раздел: Промышленность, производство
Количество знаков с пробелами: 8686
Количество таблиц: 7
Количество изображений: 17

Похожие работы

Скачать
33044
3
0

... км. Все котельные в настоящее время работают в автоматическом режиме (без постоянного присутствия обслуживающего персонала). Котельные выполнены по единой двухконтурной технологической схеме (см. рис. 2). Пластинчатые теплообменники отопления (2 шт. по 50% производительности каждый) выполняют функцию разделения контуров. Расчетный температурный график: 95/70 °С – по сетевому контуру, 110/80 °С – ...

Скачать
82088
7
11

... молний металлические корпуса аппаратов должны быть присоединены к заземлённому устройству электрооборудования или к заземлителю защиты от прямых ударов молний.9.2.2. Пожарная безопасность Оборудование отделения абсорбции производства серной кислоты и олеума расположено на этажерке и поэтому разрабатываем мероприятия по обеспечению пожарной безопасности для корпуса, в котором расположен ЦПУ. ...

Скачать
142540
23
10

... установленные теплообменные элементы с трапецеидальным продольным сечением и заглушенными верхними торцами элементов и патрубком подвода охлаждающего теплоносителя, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности работы путем интенсификации теплообмена, он дополнительно снабжен наклонными перегородками, установленными одна над другой с образованием чередующихся проемов с противоположными ...

Скачать
43470
4
18

... типе регулятора и найденных параметрах его настройки Процесс оптимизации системы инициализируется нажатием командой Start. Рис. 9. Структурно-математическая схема АСР, регулирования температурного режима обжига цементного клинкера с циклонным теплообменником, в Simulink. Рис. 10. Переходная характеристика системы по возмущению. Из графика переходного процесса видно, что: а) время ...

0 комментариев


Наверх