Определяем сопротивление по потоку воды
Таблица 4.1 Результаты расчётов.
Наименование | Обозначение | Размерность | Значение |
Число Рейнольдса для выхлопных газов | | - | |
Число Рейнольдса для воды | | - | |
Сопротивление по потоку выхлопных газов | | кПа | 0,67 |
сопротивление по потоку воды | | кПа | 1,09 |
Местные потери давления | | кПа | 0,061 |
Поперечные потери давления | | кПа | 0,61 |
Потери местного сопротивления | | кПа | 0,71 |
Потери в трубах | | кПа | 0,38 |
5 Расчёт теплопередачи после оребрения
Алгоритм расчёта
Целью расчёта является завершение компоновки теплообменника, уточнение расчётов теплопередачи и гидродинамического сопротивления.
Коэффициент теплоотдачи по воздуху незначителен, поэтому необходимо делать оребрение для увеличения этого коэффициента.
Рис 5.1 Схема оребрения
Выбираем параметры ребра из заданных пределов:
Коэффициент теплоотдачи будет равен
Где
ε - степень оребрения
Е-степень эффективности рёбер, принимается равной 0,8,
Ψ-поправка на обтекание рёбер, примерно равна 1,
χ-коэффициент межтрубного пространства:
α1-коэффициент теплоотдачи от воздуха, определяется из критериального уравнения:
α2- коэффициент теплоотдачи от воды, определяется из критериального уравнения:
Число Нуссельта при турбулентном режиме течения в канале(стр.14 [1]):
Рис. 5.2 Схема оребрения
Находим свободную площадь газохода с учётом оребрения:
Уточняем значение скорости выхлопных газов после установки рёбер:
Число Рейнольдса для выхлопных газов с учётом оребрения:
Число Нуссельта после оребрения:
Значения
Уточняем значение степени эффективности рёбер:
Где
Уточняем площадь теплообмена, число рядов труб и высоту теплообменника:
Необходимо учитывать эксплуатационное загрязнение теплообменного аппарата и делать запас по площади.
Затем пересчитываем число рядов труб и уточняем высоту теплообменника.
После установки рёбер изменится гидравлическое сопротивление по воздуху
Расчётная часть
Выбираем параметры ребра из заданных пределов:
Число Нуссельта при турбулентном режиме течения в канале(стр.14 [1]):
Определяем коэффициент теплоотдачи от воды из критериального уравнения:
Степень оребрения
Коэффициент межтрубного пространства:
Находим свободную площадь газохода с учётом оребрения:
Уточняем значение скорости выхлопных газов после установки рёбер:
Число Рейнольдса для выхлопных газов с учётом оребрения:
Число Нуссельта после оребрения:
Коэффициент теплоотдачи от воздуха, определяется из критериального уравнения:
Приведенный коэффициент теплоотдачи для воздуха
Коэффициент теплоотдачи будет равен
Эквивалентная высота для прямоугольных рёбер
коэффициент
Уточняем значение степени эффективности рёбер:
Ψ=1-0,058(
Уточняем площадь теплообмена, число рядов труб и высоту теплообменника:
Необходимо учитывать эксплуатационное загрязнение теплообменного аппарата и делать запас по площади.