Таблица идентификаторов к программе COND для пятого варианта
|
Наименование параметров |
Размерность |
Обозначение |
Значения |
||
|
в теории |
в прог рамме |
||||
|
1. Расход нагреваемой жидкости |
кг/час |
G |
gtr0 |
46728 |
|
|
2. Начальная температура нагреваемой жидкости ( воды) |
0С |
Tн |
tntr |
18 |
|
|
3. Конечная температура нагреваемой жидкости |
0С |
Тк |
tktr |
30 |
|
|
4. Температура конденсации пара |
0С |
Тконд |
td |
78,37 |
|
|
5. Предварительный коэффициент теплопередачи |
Вт/(м2*К) |
Кпр |
kpr |
600 |
|
|
6. Удельная теплота конденсации пара этилового спирта |
Дж/кг |
rк |
rd |
837000 |
|
|
Теплофизические параметры конденсата, определяемые при температуре конденсации ( этанол) |
|||||
|
7. Плотность конденсата |
Кг/м3 |
Ск |
rod |
790 |
|
|
8. Вязкость конденсата |
Па*с |
м? |
vd |
0,00085 |
|
|
9. Коэффициент теплопроводности конденсата |
Вт/(м*К) |
лк |
ld |
0,152 |
|
|
Теплофизические параметры нагреваемой жидкости, определяемые при средней температуре жидкости ( воды) |
|||||
|
10. Средняя температура нагреваемой жидкости |
0С |
Т2ср |
tstr |
24 |
|
|
11. Теплоемкость нагреваемой жидкости |
Дж/(кг*К) |
сж |
ctr |
4179 |
|
|
12. Вязкость нагреваемой жидкости |
Па*с |
м |
vtr |
0,00089 |
|
|
13. Коэффициент теплопроводности нагреваемой жидкости |
Вт/(м*К) |
лж |
ltr |
0,6 |
|
|
14. Коэффициент теплопроводности стенки |
Вт/(м*К) |
лст |
lst |
46,5 |
|
|
15. Термическое сопротивление загрязнений со стороны пара |
м2*К/Вт |
r31 |
ry |
0,00008 |
|
|
16. Термическое сопротивление загрязнений со стороны жидкости |
м2*К/Вт |
r32 |
rx |
0,00034 |
|
|
17. Плотность нагреваемой жидкости |
кг/м3 |
?ж |
rotr |
996,95 |
|
|
Параметры теплообменного аппарата |
|||||
|
18. Внешний диаметр трубы |
м |
dн |
dh |
0,020 |
|
|
19. Толщина стенки трубы |
м |
дст |
delt |
0,002 |
|
|
20. Внутренний диаметр трубы |
м |
d |
d |
0,016 |
|
|
21. Длина труб |
м |
L |
L |
3.0 |
|
|
22. Число ходов по трубному пространству |
- |
z |
z |
4 |
|
|
23. Тип теплообменника |
- |
tip |
1 |
||
|
24. Общее число труб |
шт |
N |
C |
334 |
|
|
25. Коэффициент, учитывающий число труб в вертикальном ряду в диаметральном сечении теплообменника |
- |
P |
Р |
0,76 |
|
|
26. Расчетное количество труб в пучке |
шт |
n' |
nt |
117 |
|
|
Расчетные параметры |
|||||
|
27. Средняя разность температур |
0С |
ДТср |
dt |
24 |
|
|
28. Расход пара |
кг/с |
Gn |
gd |
0.82 |
|
|
29. Общее количество теплоты |
Вт |
Q |
qp |
683467.092 |
|
|
30. Число Рейнольдса в трубах |
- |
Reтр |
retr |
71506.58 |
|
|
31. Коэффициент теплопередачи в трубах |
Вт/(м2*К) |
бтр |
alfatr |
4767.40 |
|
|
32. Коэффициент теплопередачи в межтрубном пространстве |
Вт/(м2*К) |
бмтр |
alfamt |
605.00 |
|
|
33. Коэффициент теплопередачи |
Вт/(м2*К) |
K |
k |
429.99 |
|
|
34. Требуемая поверхность теплообмена |
м2 |
F |
f |
44.05 |
3.3 Анализ полученных результатов
Рассмотрим 1 вариант горизонтального теплообменника (Т=1) с наружным диаметром труб - 0,025 м, числом ходов - 6 и длиной труб - 3 м.
Запас поверхности теплообмена составляет: ? = · 100 = 74.8%
2 вариант горизонтального теплообменника (Т=1) с наружным диаметром труб - 0,025 м, числом ходов - 4 и длиной труб - 3 м.
Запас поверхности теплообмена составляет: ? = · 100 = 19.17%
3 вариант горизонтального теплообменника (Т=1) с наружным диаметром труб - 0,025 м, числом ходов - 2 и длиной труб - 3 м.
Запас поверхности теплообмена составляет: ? = · 100 =
-35.78%
4 вариант горизонтального теплообменника (Т=1) с наружным диаметром труб - 0,020 м, числом ходов - 6 и длиной труб - 3 м.
Запас поверхности теплообмена составляет: ? = · 100 =
62.46%
5 вариант горизонтального теплообменника (Т=1) с наружным диаметром труб - 0,020 м, числом ходов - 4 и длиной труб - 3 м.
Запас поверхности теплообмена составляет: ? = · 100 =
10.37%
Выбираем 2 ой вариант горизонтальный четырехходовой теплообменник
Эскиз выбранного конденсатора
Список используемой литературы
1. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Издательство: Л.«Химия» 1987. - 572 с.
2. Дытнерский Ю.И. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию/ Г. С. Борисов, В. П. Брыков, Ю. И. Дытнерский и др. Под ред. Ю. И. Дытнерского, 2-е изд., перераб. и дополн. - М.:Химия, 1991. -- 400 с.
3. Шагарова, А. А. Моделирование работы рекуперативных теплообменных аппаратов: учеб. пособие/ Сост. А. А. Шагарова, Н. А. Дулькина, Е. А. Селезнева, В. И. Лапицкий/ Волгоград, гос. техн. ун-т. -Волгоград, 2003. - 57 с.