Автор24

Информация о работе

Подробнее о работе

Страница работы

Определить площадь поверхности нагрева газоводяного рекуперативного теплообменника

  • 3 страниц
  • 2017 год
  • 13 просмотров
  • 0 покупок
Автор работы

vladmozdok

80 ₽

Работа будет доступна в твоём личном кабинете после покупки

Гарантия сервиса Автор24

Уникальность не ниже 50%

Фрагменты работ

Для заданного диаметра труб и толщины стенки трубы можно считать тонкостенными и при решении задачи можно условно считать стенку плоской, так как:
d2d1=d1+2δстd1=5250=1,04<2
1. Определим коэффициент теплопередачи от газов к воде К.
1K=1α1+δстλст+1α2=
1 + 0,001 + 1 = 0,02859 м2·К /Вт

37
62
37


Коэффициент теплопередачи от воздуха к воде
К = 1 = 35,0 Вт

0,02859

м2·К
2. Для решения задачи воспользуемся уравнением теплового баланса теплообменника.
К·F·ΔТс.л = Gв∙Cв∙(t’2 – t“2)
В этой формуле: F − поверхность теплообмена. Cв = 4200 Дж/( кг·К) - средняя массовая теплоемкость воды.

ΔТс.л − среднелогарифмический температурный напор в теплообменнике.
Среднелогарифмический температурный напор в теплообменнике зависит от схемы движения теплоносителей.
3. Противоточная схема. Изображаем график изменения температур теплоносителей.
6858006413500t
6858003175000320040031750006858004191000t’1
Газы
68580013843000t”1
6858001308100068580014097000
t”2
Вода
6858006223000t’2
68580012636500Х
Рис. 5.1. График изменения температур теплоносителей при противоточной схеме теплообмена.
Максимальная разность температур между теплоносителями:
Tmax = t”1 – t’2 = 460 – 10 = 450 ˚C
Минимальная разность температур между теплоносителями:
Tmin = t'1 – t"2 = 660 – 110 = 550 ˚C
Средний логарифмический напор:
ΔТс.л = Tmax – Tmin = 450 – 550 = 498,3 ˚C

ℓn Tmax
ℓn 450



Tmin

550

Охлаждающая поверхность:
Fпрот = V∙Cв∙(t”2 – t’2) = 1600 ∙ 4200 ∙( 110 – 10 ) = 10,71 м2

3600∙К·ΔТс.л
3600∙ 35,0 · 498,3


4. Определим также поверхности теплообмена при выполнении теплообменника по прямоточной схеме и при сохранении осталь

Отсутствует

Определить площадь поверхности нагрева газоводяного рекуперативного теплообменника, работающего по противоточной схеме. Греющий теплоноситель – дымовые газы с начальной температурой tг’ и конечной tг. Расход воды через теплообменник — Gв, начальная температура воды – tв’, конечная – tв. Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке трубы - г и от стенки трубы к воде в. Теплообменник выполнен из стальных труб с внутренним диаметром d = 50 мм и толщиной стенки = 1 мм. Коэффициент теплопроводности стали = 62 Вт/(мК). Стенку считать чистой с обеих сторон. Данные для расчетов взять из таблицы 3.4.
Определить также поверхности теплообмена при выполнении теплообменника по прямоточной схеме и при сохранении остальных параметров неизменными.
Для обеих схем движения теплоносителя (противоточной и прямоточной) показать без расчета графики изменения температур теплоносителей вдоль поверхности теплообмена. Указать преимущества противоточной схемы.
Исходные данные:
Вариант αг, Вт/(м2·К) αв, Вт/(м2·К) Gв,
кг/ч t'1, ˚C t”1, ˚C t'2, ˚C t”2, ˚C
02 37 645 1600 660 460 10 110

Отсутствует

Форма заказа новой работы

Не подошла эта работа?

Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

Оставляя свои контактные данные и нажимая «Заказать Контрольную работу», я соглашаюсь пройти процедуру регистрации на Платформе, принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в целях заключения соглашения.

Фрагменты работ

Для заданного диаметра труб и толщины стенки трубы можно считать тонкостенными и при решении задачи можно условно считать стенку плоской, так как:
d2d1=d1+2δстd1=5250=1,04<2
1. Определим коэффициент теплопередачи от газов к воде К.
1K=1α1+δстλст+1α2=
1 + 0,001 + 1 = 0,02859 м2·К /Вт

37
62
37


Коэффициент теплопередачи от воздуха к воде
К = 1 = 35,0 Вт

0,02859

м2·К
2. Для решения задачи воспользуемся уравнением теплового баланса теплообменника.
К·F·ΔТс.л = Gв∙Cв∙(t’2 – t“2)
В этой формуле: F − поверхность теплообмена. Cв = 4200 Дж/( кг·К) - средняя массовая теплоемкость воды.

ΔТс.л − среднелогарифмический температурный напор в теплообменнике.
Среднелогарифмический температурный напор в теплообменнике зависит от схемы движения теплоносителей.
3. Противоточная схема. Изображаем график изменения температур теплоносителей.
6858006413500t
6858003175000320040031750006858004191000t’1
Газы
68580013843000t”1
6858001308100068580014097000
t”2
Вода
6858006223000t’2
68580012636500Х
Рис. 5.1. График изменения температур теплоносителей при противоточной схеме теплообмена.
Максимальная разность температур между теплоносителями:
Tmax = t”1 – t’2 = 460 – 10 = 450 ˚C
Минимальная разность температур между теплоносителями:
Tmin = t'1 – t"2 = 660 – 110 = 550 ˚C
Средний логарифмический напор:
ΔТс.л = Tmax – Tmin = 450 – 550 = 498,3 ˚C

ℓn Tmax
ℓn 450



Tmin

550

Охлаждающая поверхность:
Fпрот = V∙Cв∙(t”2 – t’2) = 1600 ∙ 4200 ∙( 110 – 10 ) = 10,71 м2

3600∙К·ΔТс.л
3600∙ 35,0 · 498,3


4. Определим также поверхности теплообмена при выполнении теплообменника по прямоточной схеме и при сохранении осталь

Отсутствует

Определить площадь поверхности нагрева газоводяного рекуперативного теплообменника, работающего по противоточной схеме. Греющий теплоноситель – дымовые газы с начальной температурой tг’ и конечной tг. Расход воды через теплообменник — Gв, начальная температура воды – tв’, конечная – tв. Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке трубы - г и от стенки трубы к воде в. Теплообменник выполнен из стальных труб с внутренним диаметром d = 50 мм и толщиной стенки = 1 мм. Коэффициент теплопроводности стали = 62 Вт/(мК). Стенку считать чистой с обеих сторон. Данные для расчетов взять из таблицы 3.4.
Определить также поверхности теплообмена при выполнении теплообменника по прямоточной схеме и при сохранении остальных параметров неизменными.
Для обеих схем движения теплоносителя (противоточной и прямоточной) показать без расчета графики изменения температур теплоносителей вдоль поверхности теплообмена. Указать преимущества противоточной схемы.
Исходные данные:
Вариант αг, Вт/(м2·К) αв, Вт/(м2·К) Gв,
кг/ч t'1, ˚C t”1, ˚C t'2, ˚C t”2, ˚C
02 37 645 1600 660 460 10 110

Отсутствует

Купить эту работу

Определить площадь поверхности нагрева газоводяного рекуперативного теплообменника

80 ₽

или заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 200 ₽

Гарантии Автор24

Изображения работ

Страница работы
Страница работы
Страница работы

Понравилась эта работа?

или

12 марта 2020 заказчик разместил работу

Выбранный эксперт:

Автор работы
vladmozdok
4
Купить эту работу vs Заказать новую
0 раз Куплено Выполняется индивидуально
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что уровень оригинальности работы составляет не менее 40%
Уникальность Выполняется индивидуально
Сразу в личном кабинете Доступность Срок 1—5 дней
80 ₽ Цена от 200 ₽

5 Похожих работ

Контрольная работа

термодинамика 4 вариант

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
100 ₽
Контрольная работа

подбор котельного оборудования таблица exel. считает сама

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
500 ₽
Контрольная работа

Котельные установки ТЭЦ_вар.6

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
400 ₽
Контрольная работа

Ремонт теплоэнергетического оборудования

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
300 ₽
Контрольная работа

Теплотехника

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
150 ₽

Отзывы студентов

Отзыв Raze об авторе vladmozdok 2017-02-05
Контрольная работа

Спасибо за задачи по термодинамике, сдали хорошо))

Общая оценка 5
Отзыв Наталья Крафт об авторе vladmozdok 2015-03-23
Контрольная работа

автор - знаток своего дела

Общая оценка 5
Отзыв denver86 об авторе vladmozdok 2015-03-25
Контрольная работа

спасибо.

Общая оценка 5
Отзыв Денис Потапов об авторе vladmozdok 2015-12-24
Контрольная работа

Выполнена контрольная по Тепломассобмену, на отлично. Спасибо.

Общая оценка 5

другие учебные работы по предмету

Готовая работа

Реконструкция тепломагистрали 2 Ду 400 (ППУ)

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2800 ₽
Готовая работа

Проект электростанции

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
3000 ₽
Готовая работа

Проект оптимизации оборудования для приготовления угольной пыли водогрейного котла

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2000 ₽
Готовая работа

Проект судовой газотурбинной установки мощностью 7,5МВт

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
10000 ₽
Готовая работа

Реконструкция отопительной котельной на месторождении

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
15000 ₽
Готовая работа

Расчет и выбор оборудования промышленно-отопительной котельной тепловой мощностью 45Гкал/час, работающей на твердом топливе

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1200 ₽
Готовая работа

Объектом рассмотрения дипломной работы является вариант теплоснабжения на базе теплонасосной установки коттеджа, расположенного в пригороде г.Уфы.

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
200 ₽
Готовая работа

Энергоаудит промышленного предприятия на примере завода ЖБК в Ленинградской области.

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
700 ₽
Готовая работа

Выбор и проектирование автономной системы отопления частного дома

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2000 ₽
Готовая работа

Проект автоматизации системы регулирования вращения вала турбины ПТ 60- 90-13

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2000 ₽
Готовая работа

Расчет котла БКЗ-160-100 в условиях модернизации

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2000 ₽
Готовая работа

Дипломная работа "Проект по модернизации котельной"

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
3000 ₽