3. Поверхность рёбер
4. Поверхность 1м длины трубы, свободная от рёбер
5. Полная внешняя ребристая поверхность
(4.11)
7. Внутренняя поверхность трубы без рёбер
8. Определение площади живого сечения одного межрёберного канала в поперечном ряду пучка (рис. 4.3)
Рис. 4.3. Сечение поперечного ряда
(4.13)
9. Определим смоченный периметр одного межрёберного канала
10. Определим эквивалентный диаметр
11. Принимая экономическую скорость воздуха w=15 м/с, определим площадь живого сечения пучка ребристых труб для прохода воздуха:
а) средняя определяющая температура:
где
б) определяем основные константы для воздуха [3]:
· коэффициент динамической вязкости
· коэффициент теплопроводности
· число Прандтля
· определим среднюю плотность воздуха
в)
12. Определим число труб в одном поперечном ряду, при заданной длине L=565 мм.
Принимаем
13. Длина обтекания ребристой трубы
14. Определим диагональный шаг пучка:
Рис. 4.4. Диагональный шаг пучка
15. Определим коэффициент Csдля шахматных пучков
16. Определим коэффициент теплоотдачи со стороны воздуха
17. Расчёт КПД ребра
где
По номограмме [4] при
18. Эффективность ребристой поверхности
19. Площадь живого сечения для прохода воды
где
Принимаем скорость воды
20. Определим количество труб в ходе
Принимаем
21. Фактическая скорость течения воды в трубах
22. Коэффициент теплоотдачи со стороны воды
23. Коэффициент теплоотдачи
24. Площадь теплопередающей поверхности
25. Определим общее количество труб
26. Количество продольных рядов труб в пучке
Принимаем
27. Определяем фронтальную поверхность для прохода газа
28. Площадь теплопередающей поверхности первого ряда труб
29. Отношение теплопередающей поверхности к фронтальной
Аналогично можно рассчитать первую, вторую и третью ступень охлаждения при различной температуре окружающей среды. Температура воздуха на входе в охладитель, при различной температуре окружающей среды взята из таблицы 4.1.
Результаты расчета сведены в таблицу 4.2.
Таблица 4.2. Результаты расчёта системы охлаждения
to.c.,°C | | | | | | |
1 ступень охлаждения | ||||||
15 | 126 | 25 | 20 | 40 | 6,2 | 103,1 |
20 | 133 | 30 | 25 | 40 | 8,4 | 104,9 |
25 | 140 | 35 | 30 | 40 | 12,8 | 107,2 |
30 | 147 | 35 | 35 | 40 | 26,1 | 109,2 |
2 ступень охлаждения | ||||||
15 | 109 | 25 | 20 | 40 | 5,1 | 85,6 |
20 | 116 | 30 | 25 | 40 | 6,9 | 87,6 |
25 | 122 | 35 | 30 | 40 | 10,6 | 88,8 |
30 | 149 | 40 | 35 | 40 | 26,6 | 89,8 |
3 ступень охлаждения | ||||||
15 | 88 | 25 | 20 | 40 | 3,8 | 64,3 |
20 | 94 | 30 | 25 | 40 | 5,2 | 65,2 |
25 | 100 | 35 | 30 | 40 | 7,9 | 66,3 |
30 | 106 | 40 | 35 | 40 | 16,1 | 67,2 |
Графическое изменение площади теплопередающей поверхности при изменении to.с. показано на рис.4.5.