Выбор оптимальной скорости теплоносителя — КиберПедия 

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Выбор оптимальной скорости теплоносителя

2019-08-26 158
Выбор оптимальной скорости теплоносителя 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

По результатам вышеприведенных расчетов построена зависимость приведенных затрат на изготовление и эксплуатацию от скорости теплоносителя, рис. 2

Рис. 2 Зависимость приведенных затрат от скорости теплоносителя

Как видно из графика, оптимальной скоростью является скорость равная

. Для получения параметров конструкции ПГ, работающего с

оптимальной скоростью теплоносителя проведем расчет, представленный в табл. 10


№ пп

Наименование

Обоз.

Разм.

Формула или

обоснование

Расчет Результат
1

2

3

4

5

6 7

Тепловой расчет

2

Скорость теплоносителя

Принимаем

-

5.965

3

Средняя скорость теплоносителя

5.607

4

Число Рейнольдса -

463795.26

5

Коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к стенке

37510.72

6

Плотность теплового потока

Принимаем

-

158555.0

7

Коэффициент теплоотдачи от стенки рабочему телу

37334.95

8

Средняя температура стенки трубы

294.6

9

Коэффициент теплопроводности материала стенки трубы

Приложение IX, [1]

-

19.05

10

Термическое сопротивление стенки трубы

0.00479
                   

 

Продолжение табл. 10

1 2 3 4 5 6 7
11 Термическое сопротивление оксидной пленки § 11.2, [1] - 0
12 Толщина слоя отложений мм Согласно рекомендациям -
13 Коэффициент теплопроводности отложений Согласно рекомендациям - 1.1
14 Термическое сопротивление отложений 0.001588

15

Уточненное значение теплового потока

158570.6

16 Относительная разность заданного и действительного теплового потока 0.01
17 Требуемая поверхность нагрева 4815.09
18 Количество труб - 14317
19 Средняя длина труб 8921.151

 

Продолжение табл. 10

1 2 3 4 5 6 7

Компоновочный расчет

18 Энтальпия теплоносителя на входе в ПГ Табл. III, [2] - 1483
19 Энтальпия теплоносителя на выходе из ПГ Табл. III, [2] - 1284
20 Расход теплоносителя в ПГ 4980,9
21 Число теплообменных труб шт 13085
22 Признак компоновки труб в пучке - Компоновка труб коридорная - 1
23 Внутренний диаметр корпуса мм Принимаем - 3950
24 Расстояние от верхней образующей корпуса до пароприемного дырчатого листа мм Принимаем - 340

 

Продолжение табл. 10

1 2 3 4 5 6 7
25 Расстояние от оси верхней трубы до ПДЛ мм Принимаем - 250
26 Ширина опускного коридора на уровне ПДЛ мм Принимаем - 150
27 Расстояние от оси наружной трубы пучка до закраины на отметке ПДЛ мм Принимаем - 90
28 Расстояние между крайними и средними пучками труб мм Принимаем - 200 200
29 Расстояние от поверхности нижних труб в пучке до образующей корпуса мм Принимаем - 150
30 Высота парового пространства мм Принимаем - 1140
31 Расстояние от оси ПГ до оси верхнего ряда труб мм 245

32

Суммарная ширина пакетов труб

мм

1372


 

Продолжение табл. 10

1 2 3

4

5

6

7

33

Суммарное количество труб в верхнем ряду большого и малого пакетов труб

шт

73

(полученное значение округляем в меньшую сторону)

34 Количество труб в малом пучке

шт

Принимаем

-

36
35 Количество труб в большом пучке

шт

37
36 Ширина малого пакета труб

мм

674
37 Ширина большого пакета труб

мм

693
38 Расстояние от первой трубы малого пакета до оси ПГ

мм

1667
39 Расстояние от первой трубы большого пакета до оси ПГ

мм

793
40 Уточненная ширина опускного коридора

мм

155
41 Радиус укладки труб в пакет

мм

1818
42 Высота первого вертикального ряда труб в малом пакете

мм

971

43 Высота последнего вертикального ряда труб в малом пакете

мм

1768

                   

 

Продолжение табл. 10

1 2 3

4

5 6 7
44 Высота первого ряда вертикальных труб в большом пакете

мм 1881
45 Высота последнего ряда труб большом пакете

мм 2060

46

Площадь малого пакета труб

мм

976081

47

Количество труб в малом пакете

шт

2724

               

 

Продолжение табл. 10

1 2 3 4 5 6 7

48

Площадь большого пакета труб

мм

1382631

49

Количество труб в большом пакете

шт

3832

50 Суммарное количество труб шт 13112
51 Сравнение числа труб 0,20
52 Средняя длина пучка мм 8512

 

Продолжение табл. 10

1 2 3 4 5 6 7

53

Максимальный диаметр коллектора теплоносителя по условиям заведения труб в него

мм

1170

54 Минимальный диаметр коллектора теплоносителя по условию обварки труб и ремонтопригодности мм Согласно рекомендациям - 1000
55 Внешний диаметр коллектора мм Принимаем - 1150
56 Длина трубного пучка мм Определяется из эскиза - 11158
57 Расстояние от крайней трубы пучка до поверхности днища мм Принимаем - 450
58 Длина ПГ по внутренним поверхностям днища мм 9017,2

 

Продолжение табл. 10

1 2 3 4 5 6 7

59

Площадь зеркала испарения

33,564

60 Плотность генерируемого пара Табл. XXIII, [3] - 28,6
61 Средняя скорость выхода пара с зеркала испарения 0,608

Ограничения, наложенные на величину средней скорость выхода пара с плоскости зеркала испарения не выполнены, (). Для проверки эффективности работы гравитационно-осадительной сепарации необходимо провести дополнительный расчет. Данный расчет представлен в табл.11.

 


Поделиться с друзьями:

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.006 с.