В теплообменниках с диаметром труб
При этом число труб в аппарате обеспечивающих объемный расход исходного вещества при турбулентном режиме течения:
31,1=31 шт.
Расчет и подбор теплообменных аппаратов
Вариант №1:
D = 273 мм, n =37 , z =1 и F=9 м2 :
Определим расчетное значение площади поверхности теплообмена и рассчитаем запас поверхности теплообмена у теплообменного аппарата данного типа.
Размер стрелки сегмента:
Расстояние между перегородками:
Где
Определим скорость и критерий Рейнольдса для исходного вещества
Для воды:
Определим коэффициенты теплоотдачи:
- для воды:
Теплоотдача течении в прямых трубах и каналах (
εl = 1 – поправочный коэффициент, учитывающий влияние на коэффициент теплоотдачи отношения длины трубы к ее диаметру.
Откуда
Рассчитаем критерий Прандтля:
Тогда по формуле:
Принимаем значение
Коэффициент теплоотдачи
- для ацетона:
Рассчитаем критерий Прандтля:
Приняв
Коэффициент теплоотдачи
Применительно к кожухотрубчатым теплообменникам с поперечными перегородками в формуле принимают коэффициент
Примем тепловую проводимость загрязнений стенки со стороны воды равной
Тогда
Коэффициент теплоотдачи рассчитаем по формуле:
Поверхностная плотность теплового потока
Расчетная площадь поверхности теплообмена составит
Запас поверхности составляет при этом:
Запас поверхности теплообмена данного аппарата не удовлетворяет условию. По аналогичной схеме рассчитаем другой вариант.
Вариант №2
D =325 мм, n =56 , z =2 и F = 13 :
Определим скорости и критерии Рейнольдса:
- для исходного вещества:
- для воды:
Определим коэффициенты теплоотдачи:
- для ацетона:
- для воды:
Коэффициент теплопередачи:
Поверхностная плотность теплового потока:
Расчетная площадь поверхности теплообмена:
Запас поверхности составляет при этом:
Запас поверхности теплообмена данного аппарата удовлетворяет условию.
Расчет нагрузочной характеристики
Примем следующий интервал температур стенки со стороны горячего теплоносителя:
T1 = / 25 30 40 50 55/0С
Данным температурам соответствуют следующие физико-химические показатели исходного вещества:
с1.1 =2220,7 Дж/(кг К) – теплоемкость при tст =25 0C;
с1.2 = 2258,41 Дж/(кг К) – теплоемкость при tст =30 0C;
с1.3 = 2283,55 Дж/(кг К) – теплоемкость при tст =40 0C;
с1.4 =2308,69 Дж/(кг К) – теплоемкость при tст = 50 0C;
с1.5 =2342,21 Дж/(кг К) – теплоемкость при tст =55 0C;
λ1.1 =0,169 Вт/(м К)ρ1.1 = 785,3 кг/м3
λ1.2 =0,167 Вт/(м К)ρ1.2 = 779,5 кг/м3
λ1.3 = 0,165 Вт/(м К)ρ1.3 =768 кг/м3
λ1.4 =0,163 Вт/(м К)ρ1.4 = 757 кг/м3
λ1.5 =0,162 Вт/(м К)ρ1.5 = 751,5 кг/м3
μ1.1 = 0,3075 10-3Па с
μ1.2 =0,293 10-3Па с
μ1.3 = 0,268-3Па с
μ1.4 = 0,246 10-3Па с
μ1.5 = 0,476 10-3Па с
Скорость исходного вещества равна:
Критерии Рейнольдса и Прандтля: