Определяем приблизительное число труб в одном ходу:
где
Найдем общее число трубок:
где
Т.к. аппарат водоводяной то выбираем компоновку по концентрическим окружностям.
Точное число трубок определяем исходя из табл. 23.1 [6]
Окончательное число труб принимаем:
где
Определяем приблизительный внутренний диаметр обечайки:
где S шаг разбивки труб в трубной решетке, т. к. трубы крепятся в решетке развальцовкой то
Конечно диаметр принимаем по табл. 15.1 [6] Dвн=650 мм.
Далее уточняем скорость нагреваемого теплоносителя:
где
Определяем площадь межтрубного сечения для греющего теплоносителя:
где
Определяем скорость греющего теплоносителя в межтрубном пространстве:
Определяем смоченный периметр по греющему теплоносителю:
Определяем эквивалентный диаметр по греющему теплоносителя:
В результате перерасчета задаемся другой температурой стенки
Определим число Рейнольдса для нагреваемого теплоносителя:
Определим число Рейнольдса для греющего теплоносителя:
Определим числа Нуссельта для греющего и нагреваемого теплоносителей по формуле Михеева, так как режим течения турбулентный
где
Определим коэффициент теплоотдачи для греющего теплоносителя:
Определим коэффициент теплоотдачи для нагреваемого теплоносителя:
Проверяем температуру стенки:
Полученная температура незначительно отличается от предварительно принятой.
Определим коэффициент теплопередачи:
где
Определим расчетную поверхность теплообмена аппарата;
Определим активную длину трубок:
где
Определим конструктивность аппарата:
Принимаем скорость нагреваемого теплоносителя
Необходимое сечение канала
где G2 – расход греющего теплоносителя, кг/с;
Тогда необходимое сечение канала будет:
где G2=121,5 кг/с;
Определяем приблизительное число труб в одном ходу:
где
Найдем общее число трубок:
где
Т.к. аппарат водоводяной то выбираем компоновку по концентрическим окружностям.
Точное число трубок определяем исходя из табл. 23.1 [6]
Окончательное число труб принимаем: