при
при
Средняя плотность воды
Средняя температура воды
Теплофизические свойства воды определяем по табличным данным из табл. 3, с. 284 [2] по
Таблица 2.2. Теплофизические свойства воды.
| | | | |
| | | | |
| | | 1,17 | 4,313 |
Таблица 2.3. Результаты расчета.
наименование | обозначение | размерность | значение |
Плотность выхлопных газов на входе | | | 0,683 |
Плотность выхлопных газов на выходе | | | 0,750 |
Теплоёмкость выхлопных газов | | | 1,026 |
Коэффициент теплопроводности выхлопных газов | | | |
Кинематическая вязкость выхлопных газов | | | |
Динамическая вязкость выхлопных газов | | | |
Число Прандтля для выхлопных газов | | _ | 0,68 |
Плотность воды на входе | | | 965,3 |
Плотность воды на выходе | | | 850 |
Теплоёмкость воды | | | 4,313 |
Коэффициент теплопроводности воды | | | |
Кинематическая вязкость воды | | | |
Динамическая вязкость воды | | | |
Число Прандтля для воды | | _ | 1,17 |
Алгоритм расчёта
Целью эскизной компоновки теплообменника является определение предварительных размеров теплообменных аппаратов. Принимаем перекрестно-противоточную схему. Она предполагает следующее распределение температуры по площади теплообменника:
Рисунок 3.1Распределение температуры по площади теплообменника
Изменение средней температуры вычисляется по формуле
где
Основное уравнение теплопередачи
где
Отсюда можем определить площадь теплообмена:
Коэффициент теплопередачи
Из таблицы 3.4 стр.6 [1] принимаем коэффициент теплоотдачи от воздуха к стенке
Диаметры труб выбираем из стандартного ряда, приведенного ниже:
24
Наиболее выгодно применять трубы с диаметрами 32
Для Ст20 коэффициент теплопроводности
В первом приближении принимаем шахматное расположение пучков труб:
Рисунок 3.2 Шахматное расположение пучка труб
Отношение продольного шага к наружному диаметру обозначим через а, а отношение поперечного шага к наружному диаметру обозначим через в.
Таким образом
При этом а находится в интервале 1,5…2,5.
Рисунок 3.3 Эскизная компоновка экономайзера
Уравнение баланса