Коротко о файле:СПбГУПТД / Цель работы – определение необходимой поверхности нагрева, определение скоростей теплоносителя и гидравлического сопротивления теплообменника, определение требуемого давления теплоносителя на входе в теплообменный аппарат. Объект исследования – теплообменный аппарат, устройство, предназначенное для передачи количеств теплоты от одного теплоносителя к другому. / Состав: 1 лист чертеж (Общий вид и разрез кожухотрубчатого водо-водяного подогревателя. График изменения температур теплоносителей по длине теплообменника. График изменения температуры на участке теплообменной трубки) + ПЗ (24 страницы).
Содержание
Введение 6
1 Задание к курсовому проекту 7
2 Расчетная часть 8
2.1 Тепловой расчет водо-водяного кожухотрубчатого подогревателя 8
2.2 Гидравлический расчет водо-водяного кожухотрубчатого подогревателя 18
2.2.1. Расчет гидравлического сопротивления движению греющей воды в трубках подогревателя 18
2.2.2. Расчет гидравлического сопротивления движению нагреваемой воды в межтрубном пространстве 20
2.2.3. Расчет патрубков секций подогревателя 21
Заключение 23
Список использованных источников 24
Задание к курсовому проекту:
Горячий теплоноситель, протекает по латунным трубкам с наружным диаметром d2 = 16 мм. Пучок из 10 трубок заключен в корпус (кожух), внутренний диаметр которого составляет 82 мм. В межтрубном пространстве протекает нагреваемая вода. Расчетная длина секции теплообменника 2,2. При расчете потерями теплоты с внешней поверхности корпуса теплообменника пренебречь.
Необходимо определить:
- тепловую мощность подогревателя;
- температуру греющей воды на выходе из подогревателя;
- коэффициент теплоотдачи от греющей воды к внутренней поверхности трубки;
- коэффициент теплоотдачи от внешней поверхности трубки к нагреваемой воде;
- коэффициент теплопередачи от греющей воды к нагреваемой воде через разделяющую их поверхность латунных трубок;
- среднелогарифмический температурный напор между теплоносителями;
- поверхность нагрева теплообменного аппарата; число секций.
В конце расчета уточнить длину одной секции с учетом принятого числа секций, а также проверить правильность первоначального выбора температур поверхностей теплопередающей стенки.
Исходные данные для расчета:
№ п/п
Наименование параметра
Обозначение, ед. изм.
Величина
1
Расход греющей воды
G1, кг/ч
12500
2
Температура греющей воды на входе
t′1, оС
94
4
Расход нагреваемой воды
G2, кг/ч
20000
5
Температура нагреваемой воды на входе
t′2, оС
9
6
Температура нагреваемой воды на выходе
t′′2, оС
48
7
Коэффициент теплопроводности латунных трубок
λ, Вт/(м°С)
102
8
Расчетная длина трубной секции
l, м
2,2
9
Наружный / внутренний диаметры трубок
d2/d1, мм
16/14
10
Внутренний диаметр корпуса секции
D, мм
82
11
Число трубок в секции
n, шт
10
Заключение
Теплообменными аппаратами или теплообменниками (ТО) принято называть устройства, предназначенные для передачи количеств теплоты от одного теплоносителя к другому.
В системах теплоснабжения применяются только рекуперативные теплообменники, в которых теплоносители разделены стенкой – поверхностью нагрева.
Проектные (конструктивные) тепловые расчёты проводятся при проектировании новых теплообменных аппаратов и имеют своей целью определение необходимой поверхности нагрева.
Гидравлический расчет теплообменника выполняется с целью определения скоростей теплоносителя и гидравлического сопротивления теплообменника с целью определения требуемого давления теплоносителя на входе в теплообменный аппарат.
В ходе расчета определены:
- тепловую мощность подогревателя;
- температуру греющей воды на выходе из подогревателя;
- коэффициент теплоотдачи от греющей воды к внутренней поверхности трубки;
- коэффициент теплоотдачи от внешней поверхности трубки к нагреваемой воде;
- коэффициент теплопередачи от греющей воды к нагреваемой воде через разделяющую их поверхность латунных трубок;
- среднелогарифмический температурный напор между теплоносителями;
- поверхность нагрева теплообменного аппарата; число секций.