Хороший автор. Спасибо. Рекомендую
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Теплообменными аппаратами принято называть устройства, предназначенные для передачи тепла от одних тел к другим. В теплообменных аппаратах могут происходить различные тепловые процессы: изменение температуры, испарение, кипение, конденсация, расплавление, затвердевание и, наконец, более сложные, комбинированные процессы. Количество тел, участвующих в этих процессах, может быть больше двух, а именно: тепло может передаваться от одного тела к нескольким другим телам или, наоборот, от нескольких тел к одному. Эти тела, отдающие или воспринимающие тепло, принято называть теплоносителями.
Классификация теплообменных аппаратов. Теплообменные аппараты имеют большое распространение во всех отраслях промышленности и широко применяются в теплосиловых установках. В зависимости от назначения теплообменные аппараты называются подогревателями, конденсаторами, испарителями, пароперегревателями и т.д.
По принципу действия теплообменные аппараты делятся на поверхностные и смесительные.
В поверхностных аппаратах теплоносители разделены твёрдыми теплопроводными стенками, через которые происходит теплообмен между теплоносителями. Та часть поверхности стенок, через которую передаётся тепло, называется поверхностью нагрева.
Содержание
1. Введение 2
2. Задание 5
3. Тепловой расчет 6
3.1. Основы теплового расчета рекуперативных теплообменников. 6
3. 2. Вычисление среднего температурного напора 7
3.3. Построение температурного графика 8
3.4. Вычисление коэффициента теплопередачи 8
3.5. Вычисление коэффициентов теплоотдачи 9
3.6. Уточнение температур поверхностей 12
3.7. Коэффициент теплопередачи К в чистых трубках 12
4. Заключение 14
5. Литература 15
Целью выполнения курсовой работы является определение поверхности теплообмена заданного типа рекуперативного теплообменного аппарата.
1. Тип теплообменного аппарата: Экономайзер
2. Первичный (горячий) теплоноситель и его параметры: t’1=420°C; t’’1=160°C
3. Скорость движения горячего теплоносителя: w1=11м/с;
4. Вторичный (холодный) теплоноситель и его параметры: t’2=110°C; t’’2=225°C
5. Скорость движения холодного теплоносителя: w2=1,4м/с
6. Толщина слоя сажи на поверхности труб омываемых продуктами сгорания: δсажи=1,9 мм
1. Исаченко В. П., Сукомел А. С., Осипова В. А. Теплопередача. – М., Энергия, 1981
2. Краснощеков Е. А., Сукомел А. С. Задачник по теплопередаче. – М., Энергия, 1980
3. Михеев М. А., Михеева И. М. Основы теплопередачи. – М., Энергия, 1977
4. Кушнырев В. И., Лебедев В. И., Павленко В. А., Техническая термодинамика и теплопередача. – М., Стройиздат, 1987
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Теплообменными аппаратами принято называть устройства, предназначенные для передачи тепла от одних тел к другим. В теплообменных аппаратах могут происходить различные тепловые процессы: изменение температуры, испарение, кипение, конденсация, расплавление, затвердевание и, наконец, более сложные, комбинированные процессы. Количество тел, участвующих в этих процессах, может быть больше двух, а именно: тепло может передаваться от одного тела к нескольким другим телам или, наоборот, от нескольких тел к одному. Эти тела, отдающие или воспринимающие тепло, принято называть теплоносителями.
Классификация теплообменных аппаратов. Теплообменные аппараты имеют большое распространение во всех отраслях промышленности и широко применяются в теплосиловых установках. В зависимости от назначения теплообменные аппараты называются подогревателями, конденсаторами, испарителями, пароперегревателями и т.д.
По принципу действия теплообменные аппараты делятся на поверхностные и смесительные.
В поверхностных аппаратах теплоносители разделены твёрдыми теплопроводными стенками, через которые происходит теплообмен между теплоносителями. Та часть поверхности стенок, через которую передаётся тепло, называется поверхностью нагрева.
Содержание
1. Введение 2
2. Задание 5
3. Тепловой расчет 6
3.1. Основы теплового расчета рекуперативных теплообменников. 6
3. 2. Вычисление среднего температурного напора 7
3.3. Построение температурного графика 8
3.4. Вычисление коэффициента теплопередачи 8
3.5. Вычисление коэффициентов теплоотдачи 9
3.6. Уточнение температур поверхностей 12
3.7. Коэффициент теплопередачи К в чистых трубках 12
4. Заключение 14
5. Литература 15
Целью выполнения курсовой работы является определение поверхности теплообмена заданного типа рекуперативного теплообменного аппарата.
1. Тип теплообменного аппарата: Экономайзер
2. Первичный (горячий) теплоноситель и его параметры: t’1=420°C; t’’1=160°C
3. Скорость движения горячего теплоносителя: w1=11м/с;
4. Вторичный (холодный) теплоноситель и его параметры: t’2=110°C; t’’2=225°C
5. Скорость движения холодного теплоносителя: w2=1,4м/с
6. Толщина слоя сажи на поверхности труб омываемых продуктами сгорания: δсажи=1,9 мм
1. Исаченко В. П., Сукомел А. С., Осипова В. А. Теплопередача. – М., Энергия, 1981
2. Краснощеков Е. А., Сукомел А. С. Задачник по теплопередаче. – М., Энергия, 1980
3. Михеев М. А., Михеева И. М. Основы теплопередачи. – М., Энергия, 1977
4. Кушнырев В. И., Лебедев В. И., Павленко В. А., Техническая термодинамика и теплопередача. – М., Стройиздат, 1987
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—6 дней |
600 ₽ | Цена | от 500 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 149282 Курсовой работы — поможем найти подходящую