Студопедия — Теория рассматриваемого вопроса. Устройства (аппараты), служащие для передачи тепла от одного рабочего тела к другому, называются теплообменниками
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Теория рассматриваемого вопроса. Устройства (аппараты), служащие для передачи тепла от одного рабочего тела к другому, называются теплообменниками






 

Устройства (аппараты), служащие для передачи тепла от одного рабочего тела к другому, называются теплообменниками. По принципу действия различают теплообменники: рекуперативные, регенеративные и смесительные.

Рекуперативные теплообменники – это аппараты, в которых горячая и холодная среды протекают одновременно, при этом тепло от одного теплоносителя к другому передастся через разделяющую их поверхность. К этому типу аппаратов относится и испытуемый в данной работе теплообменник.

Теплообменники, в которых оба теплоносителя омывают попеременно одну и ту же поверхность, называются регенеративными.

Аппараты, в которых теплообмен осуществляется при непосредственном контакте теплоносителей, называются смесительными.

Теплопередача – это процесс передачи тепла (теплообмен) в рекуперативных теплообменниках между двумя подвижными средами через разделяющую их перегородку.

Для расчёта рекуперативных теплообменных аппаратов обычно используют следующие два уравнения.

 

Уравнение теплового баланса:

Q = Q ,

или G c (t - t ) = G c (t - t ) (9.1)

Здесь Q – тепло, передаваемое горячим теплоносителем, Вт;

– кпд теплообменника, учитывающий потери тепла в окружающую

среду;

Q – тепло, получаемое холодным теплоносителем, Вт;

G и G – расходы горячего и холодного теплоносителей, кг/с;

t и t – температуры горячего теплоносителя соответственно на входе и

выходе, С;

t и t – температуры холодного теплоносителя соответственно на входе и

выходе, С;

c , c – теплоёмкости горячего и холодного теплоносителей, Дж / (кг К).

Уравнение теплообмена (теплопередачи):

Q = k F t (9.2)

Здесь Q – передаваемое количество тепла;

t – средний температурный напор в теплообменнике, зависящий от

изменения температур горячего и холодного теплоносителей;

F – поверхность теплообмена, м ;

k – коэффициент теплопередачи, характеризующий интенсивность

процесса и численно равный плотности теплового потока при

температурном напоре в один градус:

k = , Вт / (м град) (9.3)

Интенсивность теплопередачи (т.е. величина k)возрастает с увеличением скорости теплоносителей, их теплоемкости, плотности, теплопроводности и с уменьшением вязкости теплоносителей. На интенсивность теплопередачи заметное влияние оказывает также и схема движения теплоносителей.

В зависимости от направления движения теплоносителей в теплообменнике относительно друг друга различают: прямоток, противоток, перекрёстный (смешанный) ток.

Примечание: в данной работе исследования ведутся при прямоточном и противоточном движении теплоносителей (рис. 9.1).

 

А) б)

t t

 

                       
       
         
 
 


t t t t

           
 
     
 

 


t t

t t t t

       
   
 


t t

t t t

t

l l

 

Рис. 9.1. Схемы движения теплоносителей и графики распределения температур в теплообменниках: при прямотоке (а) и противотоке (б).

 

Прямотоком называют такую схему движения теплоносителей, при которой они движутся параллельно в одном направлении (рис. 9.1 а).

Противотоком называют схему движения теплоносителей, при которой они движутся параллельно, но в противоположном направлении (рис. 9.1 б).

Для прямоточных и противоточных теплообменников теоретическим путём получена расчётная зависимость для вычисления среднелогарифмического (среднего) температурного напора:

t = , C, (9.4)

где , – наибольший и наименьший температурные напоры на концах

теплообменника, С (см. рис. 9.1).

 







Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 565. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени На основании ведомости объемов работ по объекту и норм времени ГЭСН составляется ведомость подсчёта трудоёмкости, затрат машинного времени, потребности в конструкциях, изделиях и материалах (табл...

Гидравлический расчёт трубопроводов Пример 3.4. Вентиляционная труба d=0,1м (100 мм) имеет длину l=100 м. Определить давление, которое должен развивать вентилятор, если расход воздуха, подаваемый по трубе, . Давление на выходе . Местных сопротивлений по пути не имеется. Температура...

Огоньки» в основной период В основной период смены могут проводиться три вида «огоньков»: «огонек-анализ», тематический «огонек» и «конфликтный» огонек...

Случайной величины Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х называют функцию f(x) – первую производную от функции распределения F(x): Понятие плотность распределения вероятностей случайной величины Х для дискретной величины неприменима...

Схема рефлекторной дуги условного слюноотделительного рефлекса При неоднократном сочетании действия предупреждающего сигнала и безусловного пищевого раздражителя формируются...

Уравнение волны. Уравнение плоской гармонической волны. Волновое уравнение. Уравнение сферической волны Уравнением упругой волны называют функцию , которая определяет смещение любой частицы среды с координатами относительно своего положения равновесия в произвольный момент времени t...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия