работа выполнена раньше срока и по всем требованиям. Отличная работа! Спасибо
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Аннотация
Введение
Тепломассообменные аппараты
Регенеративные теплообменные аппараты
Теплопередача в регенеративных теплообменниках
Выводы
Литература
Тепломассообменные аппараты
Тепломассообменные аппараты – это устройства, в которых осуществляются процессы тепло- и массообмена между двумя или несколькими средами. Последние принято называть теплоносителями. Если аппарат предназначен только для передачи теплоты от одной среды к другой, то часто его называют теплообменником.
Рабочие процессы, происходящие в тепломассообменных аппаратах, могут быть самыми разнообразными: нагрев, охлаждение, испарение, кипение, конденсация, плавление, затвердевание и более сложные процессы, являющиеся комбинацией перечисленных. В процессе теплообмена может участвовать несколько теплоносителей: теплота от одного из них может передаваться нескольким и от нескольких – одному. Поэтому тепломассообменные аппараты можно классифицировать по назначению – подогреватели, конденсаторы, охладители, испарители, паропреобразователи и т. п.
...
Регенеративные теплообменные аппараты
Регенеративные теплообменники применяются на металлургических, коксовых и других заводах, где по характеру технологического процесса необходим подогретый воздух и в то же время есть большое количество отходящих газов с высокой температурой. Регенеративные теплообменники нашли применение в основном в высокотемпературных технологических установках, газотурбинных установках, низкотемпературных установках разделения газов и газовых холодильных машинах. Теплоаккумулирующая насадка этих аппаратов может быть подвижной и неподвижной. В последнем случае для получения непрерывного процесса теплообмена от одного теплоносителя к другому необходимы два аппарата (см. рис. 6.). При подвижной насадке процесс теплообмена происходит в одном аппарате (см. рис. 7.).
Область применения и температурный уровень теплоносителей предопределяют конструкцию регенеративного теплообменного аппарата и тип его насадки.
...
Теплопередача в регенеративных теплообменниках
Тепловой расчет теплообменного аппарата может быть конструкторским, целью которого является определение площади поверхности теплообмена, и поверочным, при котором устанавливается режим работы аппарата и определяются конечные температуры теплоносителей. [2]. Для рекуперативных теплообменников в обоих случаях основными расчетными уравнениями являются:
- уравнение теплопередачи
- и уравнение теплового баланса
Где: Q – количество теплоты, ккал/ч
k – коэффициент теплопередачи, ккал/( м2·ч·К)
F – поверхность теплообмена, м2,
∆T – температурный напор, К.
При расчете теплообменных аппаратов возникают трудности с определением значения коэффициента теплопередачи k. Эти затруднения в основном определяются изменением температуры рабочих жидкостей и сложностью геометрической конфигурации поверхности теплообмена.
...
1. Б.Е. Байгалиев, А.В. Щелчков, А.Б. Яковлев, П.Ю. Гортышов. Теплообменные аппараты. Учебное пособие. Казань, 2012. 180 с.
2. Ф.Ф. Цветков, Б.А. Григорьев. Тепломассообмен: учебник для вузов. М: Издательский дом МЭИ, 2011. – 562 с.
3. Фролов В.Ф. Лекции по курсу Процессы и аппараты химической технологии. Учебное пособие для вузов. - Санкт-Петербург: Химиздат, 2003. - 608 с.
4. Михеев М. А., Михеева И. М. Основы теплопередачи. Изд. 2-е, стереотип. М., «Энергия», 1977. 344 с.
5. М. Е. Орлов. Теоретически основы теплотехники. Тепломассообмен. Учебное пособие. Ульяновск. УлГТУ, 2013. 204 с.
6. С.Н. Виноградов, К.В. Таранцев. Выбор и расчет теплообменников. Учебное пособие. Пенза 2001. 100 с.
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Аннотация
Введение
Тепломассообменные аппараты
Регенеративные теплообменные аппараты
Теплопередача в регенеративных теплообменниках
Выводы
Литература
Тепломассообменные аппараты
Тепломассообменные аппараты – это устройства, в которых осуществляются процессы тепло- и массообмена между двумя или несколькими средами. Последние принято называть теплоносителями. Если аппарат предназначен только для передачи теплоты от одной среды к другой, то часто его называют теплообменником.
Рабочие процессы, происходящие в тепломассообменных аппаратах, могут быть самыми разнообразными: нагрев, охлаждение, испарение, кипение, конденсация, плавление, затвердевание и более сложные процессы, являющиеся комбинацией перечисленных. В процессе теплообмена может участвовать несколько теплоносителей: теплота от одного из них может передаваться нескольким и от нескольких – одному. Поэтому тепломассообменные аппараты можно классифицировать по назначению – подогреватели, конденсаторы, охладители, испарители, паропреобразователи и т. п.
...
Регенеративные теплообменные аппараты
Регенеративные теплообменники применяются на металлургических, коксовых и других заводах, где по характеру технологического процесса необходим подогретый воздух и в то же время есть большое количество отходящих газов с высокой температурой. Регенеративные теплообменники нашли применение в основном в высокотемпературных технологических установках, газотурбинных установках, низкотемпературных установках разделения газов и газовых холодильных машинах. Теплоаккумулирующая насадка этих аппаратов может быть подвижной и неподвижной. В последнем случае для получения непрерывного процесса теплообмена от одного теплоносителя к другому необходимы два аппарата (см. рис. 6.). При подвижной насадке процесс теплообмена происходит в одном аппарате (см. рис. 7.).
Область применения и температурный уровень теплоносителей предопределяют конструкцию регенеративного теплообменного аппарата и тип его насадки.
...
Теплопередача в регенеративных теплообменниках
Тепловой расчет теплообменного аппарата может быть конструкторским, целью которого является определение площади поверхности теплообмена, и поверочным, при котором устанавливается режим работы аппарата и определяются конечные температуры теплоносителей. [2]. Для рекуперативных теплообменников в обоих случаях основными расчетными уравнениями являются:
- уравнение теплопередачи
- и уравнение теплового баланса
Где: Q – количество теплоты, ккал/ч
k – коэффициент теплопередачи, ккал/( м2·ч·К)
F – поверхность теплообмена, м2,
∆T – температурный напор, К.
При расчете теплообменных аппаратов возникают трудности с определением значения коэффициента теплопередачи k. Эти затруднения в основном определяются изменением температуры рабочих жидкостей и сложностью геометрической конфигурации поверхности теплообмена.
...
1. Б.Е. Байгалиев, А.В. Щелчков, А.Б. Яковлев, П.Ю. Гортышов. Теплообменные аппараты. Учебное пособие. Казань, 2012. 180 с.
2. Ф.Ф. Цветков, Б.А. Григорьев. Тепломассообмен: учебник для вузов. М: Издательский дом МЭИ, 2011. – 562 с.
3. Фролов В.Ф. Лекции по курсу Процессы и аппараты химической технологии. Учебное пособие для вузов. - Санкт-Петербург: Химиздат, 2003. - 608 с.
4. Михеев М. А., Михеева И. М. Основы теплопередачи. Изд. 2-е, стереотип. М., «Энергия», 1977. 344 с.
5. М. Е. Орлов. Теоретически основы теплотехники. Тепломассообмен. Учебное пособие. Ульяновск. УлГТУ, 2013. 204 с.
6. С.Н. Виноградов, К.В. Таранцев. Выбор и расчет теплообменников. Учебное пособие. Пенза 2001. 100 с.
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
1 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—4 дня |
400 ₽ | Цена | от 200 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 85958 Рефератов — поможем найти подходящую