Теплотехника Селявсинов бгб-19. Селявсинов БГБ-19 Теплотехника. Основные условные обозначения
Скачать 247.6 Kb.
|
Расчет политропного процесса с n6 Показатель политропы n= n6=1,7 Давление в конце процесса, Па Температура в конце процесса, К Т2= Т1/ ε(n-1)= =255,25 Средняя температура, К Тср=(Т1+Т2)/2= =272,62 Или в градусах Цельсия tср= Тср – 273,15=272,62-273,15=-0,38 Средние массовые теплоемкости компонентов при постоянном давлении Срсрi при новой средней температуре определяются для каждого из пяти газов. = =0,93982 = =1,823 Средняя массовая теплоемкость газовой смеси при постоянном давлении, кДж/(кг∙°С) где mi - массовые доли из п. 1.5. Средняя массовая теплоемкость газовой смеси при постоянном объеме, кДж/(кг∙°С) Показатель адиабаты k = =1,2919 Термодинамическая работа процесса , кДж/кг *(255,25-290)=22,24 Изменение внутренней энергии, кДж/кг Δu = Cv см ∙(T2-Т1)=1,534*(255,25-290)=-53,3 Изменение энтальпии, кДж/кг Δh = Cp см ∙(T2-Т1)=1,9823*(255,25-290)=-98,8 Средняя массовая политропная теплоемкость процесса, кДж/(кг∙°С) =1,534* =0,899 Теплота процесса, кДж/кг . q = cn ∙ (T2 – T1)=2,144*(255,25-290)=-31,26 Изменение удельной энтропии процесса, кДж/(кг ∙°С) = -0,1148 Заполнение сводной таблицы термодинамического расчета
Построение графиков в p-v и T-s диаграммах.
Порядок расчета второй части КР «Тепловой расчет теплообменного аппарата»
Конструктивный тепловой расчёт ТОА 1. Тепловая мощность, полученная холодным теплоносителем, Вт 0,94=498,2 КВт 2. график изменения температуры теплоносителей по длине аппарата: а) прямоток б) противоток
3. Температурные напоры для прямотока и противотока, °С
если по среднеарифметической формуле : = =75 если : , то по среднелогарифмической формуле ∆t1 = =98,22 4. Изменение температуры по длине аппарата, °С =170-100=70 °С, .=40-20=20 °С, 5. Средние температуры горячего и холодного теплоносителей, °С = =135 °С, .= =30 °С, 6. Физические свойства горячего и холодного теплоносителя определяются при средней температуре теплоносителей. Горячий теплоноситель мазут Выписываем значения или рассчитываем при средней температуре t1°С: средняя плотность =960 коэффициент теплопроводности =117 = 0,000112, удельная теплоёмкость Ср1 =1,74+0,0025*tcp=2,0075 кинематическая вязкость =1,05*10^(-6) коэффициент объёмного расширения число Прандтля Pr= =18,58 Холодный теплоноситель нефть Выписываем значения или рассчитываем при средней температуре t2°С: средняя плотность коэффициент теплопроводности удельная теплоёмкость Ср2=1,74+0,0025*tcp=1,815 кинематическая вязкость коэффициент объёмного расширения число Прандтля Pr2 = =244 7. Проходные сечения для горячего и холодного теплоносителей, м2. Для горячего – площадь межтрубного пространства =0,044 , для холодного - площадь сечения трубок =0,013 8. Скорости движения теплоносителей, м/с =0,06 м/с, =0,3254 м/с, 9. Эквивалентные диаметры, м = =0,0469 , =0,014 , 10. Число Рейнольдса для горячего и холодного теплоносителя: =2715,41 =217,6 11. Температурный напор между жидкостью и стенкой, °С, рассчитывается, если Re<2300: 12. Числа Грасгофа для теплоносителей рассчитываются, если Re<2300: , Re>2300 = =3182 13. Задаемся температурой стенки (в первом приближении): °С, 14. Физические свойства горячего и холодного теплоносителя при температуре стенки tст. |