Смекни!
smekni.com

Расчёт холодильных установок (стр. 3 из 4)

3.2 Теоретический расчет коэффициента теплопередачи

Рекомендованное значение коэффициента теплопередачи должно быть проверено по формуле:

, (3.2.1)

где

- для гладкотрубных аппаратов,

αконд .-коэффициент теплообмена при конденсации на пучке труб, Вт/м2ּ0С,

Ен- эффективность наружной поверхности,

αв- коэффициент теплоотдачи от воды к стене трубы, Вт/м2ּ0С,

Rст определяется из (таб.1[2]).

Fн/Fвн= Fон/Fовн = dн/dвн в гладкотрубных аппаратах.

- коэффициент теплоотдачи при конденсации пара на пучке труб, Вт/м2ּ0С

, (3.2.2)

, (3.2.3)

где B-приведено в (табл.3,прил.2[2])-коэффициент теплоотдачи одной трубы

- среднее количество труб по вертикали, шт

, (3.2.4)

где nобщ-общее число труб;SГ, SВ-шаг труб по горизонтали и вертикали.

- коэффициент теплоотдачи от воды к стенке:

, (3.2.5)

Число Нуссельта

, (3.2.6)

Число Рейнольдса

, (3.2.7)

где v – линейная скорость, м/с; d – внутренний диаметр трубки конденсатора принимается по табл. 3.1; λ и υ принимаются по (прил.2 [3]).

Линейная скорость, м/с

, (3.2.8)

, (3.2.9)

где ρ – плотность воды при

; n и s принимаются по табл.3.1

,

Коэффициент теплоотдачи одной трубы В=7677,5 при

.

Вт/м2ּ0С,

Вт/м2ּ0С,

,

=1,66м/с,

Число Рейнольдса

,

Число Нуссельта

,

Коэффициент теплоотдачи от воды к стенке

Вт/м2ּ0С,

Рекомендованное значение коэффициента теплопередачи

кВт/м20С,

Оптимальное значение удельного теплового потока

определяется графически.

Строятся графики двух тепловых потоков со стороны воды и пара соответственно:

и
.(рис.1)

, (3.2.10)

, (3.2.11)

Рис.1 - Графическое определение искомого теплового потока qиск.

Окончательно поверхность аппарата, м2.

, (3.2.12)

м2.

4 Тепловой расчёт испарителя

Расход рассола в системе холодоснабжения, через испаритель, кг/с

, (4.1)

где

,

,

.

Температурный напор, 0С,определяют по формуле

, (4.2)

, откуда
,

.

Удельный тепловой поток

, (4.3)

Коэффициент αкип может быть определён по формуле для R-717:

αкип=9q0.6(P0ּ10-5)0.15, (4.4)

где P0-давление в испарителе, Па.

Находится уравнение теплового потока со стороны рассола.

, (4.5)

где

, кВт/м20С

, (4.6)

кВт/м20С.

,

где В принимается по (табл.1,прил.4)[2],

-по табл.2[2]

Получим уравнение теплового потока со стороны хладагента

,

,

,

,

,

,

.

Определим графическим методом удельный тепловой поток

.(рис.2)

Рис.2 - Графическое определение qвн.

Находится поверхность испарения, м2

, (4.7)

По (табл. 2, прил.3)[2] выберем испаритель с близкими параметрами и запишем его характеристики в таблицу 4.

Таблица 4 – Параметры испарителя.

марка размеры кожуха площадь поверхности, м2

габариты

число труб длина труб, м число ходов
длина, мм высота, мм ширина, мм
50ИТГ 600х8 51/40,6 3580 1075 1590 216 3000 8
5 Расчёт системы оборотного водоснабжения

5.1 Выбор градирни