Для нагревающейся жидкости величиной (Prр/Prст)0,25 и ξl ( при L/d >1) можно пренебречь, тогда
Nuр=0,021Reр0,8Prр 0,43=0,021·191670,827,260,43=232,
где Pr р=27,26 – критерий Прандтля для рассола при средней температуре.
Коэффициент теплоотдачи от стенки внутренней трубы к рассолу αр=Nuр λр/dвн=232·0,51/0,04=2958 Вт/(м2К),
здесь λр=0,51 Вт/мК – теплопроводность рассола при средней температуре.
Коэффициент теплопередачи
К = 1/(1/αг+Σr+1/αр)=1/(1/1485+8,4·10-4+1/2958)= 513 Вт/(м2К).
Рассчитаем температуру стенки со стороны гексана
tст.г= tcр.г- К· tср/αг=25–513·35/1485=13 0С.
Критерий Прандтля для гексана Pr ст.г=5,0, а соотношение (Prг/Prcт.г)0,25 =1,02. Очевидно, что коэффициент теплопередачи уточнения не требует.
Поверхность теплопередачи
F = Q/(K tср) = 66621/(513·35)=3,7 м2.
Тогда число элементов в теплообменнике составит n=F/F1=3,7/0,83=4,45,
где F1=πdсрL=3,14(48+40)·10-3·0,5·6=0,83 м2 – поверхность теплообмена одной секции. Принимаем с допустимым запасом n=5.
Стандартные размеры теплообменника типа ТТ представлены в табл. 2.2. Рекомендуемые основные размеры и техническая характеристика элементов, а также их компановка дана в приложении в таблицах 3.1-3.3 и рисунках.
3.3. Расчет тепловой изоляции теплообменного
оборудования
Поверхность теплоиспользующего оборудования обычно покрывается слоем теплоизоляционного материала с целями:
снижение потерь тепловой энергии в окружающую среду;
соблюдения техники безопасности при обслуживании аппарата исключающего возможности ожога. Допустимая температура стенки недолжна превышать tст.из =40÷50 0С;
уменьшения тепловыделения в атмосферу производственных помещений.
Расчет тепловых потерь ведут из условия для неизолированных аппаратов в пределах (10÷15)% от полезно используемой теплоты Q и (1÷3)% для изолированных аппаратов.
Пример 3.3.
Определить величину тепловых потерь теплообменника типа ТН диаметром корпуса 1000 мм, длиной труб 600 мм и толщину слоя изоляции из асботкани. Теплообменник служит для нагревания раствора греющим паром с температурой tгп=132,9 0С. Температура окружающей среды tос=18 0С.
Решение.
Расчет теплопотерь Qп в окружающую среду проводим по основному
уравнению теплопередачи
Qп= КпFн tср.п, |
(3.16) |
где Fн - наружная поверхность теплообменника; |
tср.п - средняя разность |
температур между греющим паром и окружающей средой; Кп – коэффициент теплопередачи от пара в окружающую среду.
Fн= πDнL+0,5πDн2, |
(3.17) |
Fн= 3,14·1,0·6,0+0,5·3,14·1,02=20,41 м2. |
|
tср.п =tгп-tос=132,9–18=114,9 0С . |
|
При соблюдении равенства тепловых потоков |
|
q =λиз(tгп - tст.из)/δиз=αв(tст.из–tос), |
(3.18) |
где αв коэффициент теплоотдачи воздуха к стенке при свободной конвекции определяется по приближенной формуле
αв =8,4+0,06 tв. |
(3.19) |
Здесь tв=40–18=220С – разность температур наружной поверхности изоляции |
|
и окружающего воздуха, tст.из=40 0С – принятая температура наружной |
|
поверхности изоляции. |
|
αв=8,4+0,06·22=9,72 Вт/(м2К).
Для асботкани коэффициент теплопроводности по табл. 3.6
λиз=0,13+0,00026·tср.из, |
(3.20) |
где средняя температура изоляционного слоя t ср.из |
0С. |
tср.из =(tгп+tст.из)/2=(132,9+40)/2= 86,5 |
Тогда
λиз=0,13+0,00026·86,5=0,1525 Вт/(мК).
Рассчитаем из уравнения (3.18.) толщину необходимого изоляционного слоя
δиз=λиз(tгп-tст.из)/αв(tст.из-tос)=0,1525(132,9–40)/9,72(40–18)=0,066 м.
Пренебрегая в виду малости термическими сопротивлениями теплоотдачи со стороны пара и раствора, коэффициент теплопередачи от пара в окружающую
среду определяем по уравнению
Кп = 1/( δст/λст+δиз/λиз+1/λв), |
(3.21) |
Кп =1/(0,005/46,5+0,066/0,1525+1/9,72) =1,865 Вт/(м2К), |
|
где δст=5 мм – толщина стенки корпуса. |
|
Тепловые потери из уравнения (3.16) |
|
Qп =1,865·114,9·20,41=4374 Вт. |
изоляции |
В том случае, когда величиной потерь задаются, толщиной |
|
приходится задаваться и потери теплоты уточнять. |
|
3.4. РАСЧЕТ СПИРАЛЬНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА |
|
Пример 3.4. Определить основные размеры спирального теплообменника для нагревания G2=30000 кг/ч водного раствора NH4NO3 с концентрацией 30 масс.% от t2н = 40 0С до температуры кипения при атмосферном давлении. Нагревание осуществляется насыщенным водяным паром с давлением 0,3 МПа.
Решение. Принимаем индексы: для пара – п, конденсата пара -1, раствора -2, н
–начальная температура, к – конечная.
Параметры насыщенного водяного пара при давлении Р = 0,3 МПа составляют: температура – tп =132,9 0С, теплосодержание – Iп = 2730 кДж/кг, удельная теплота парообразования – rп = 2171 кДж/кг, температура кипения раствора t2к
= 102,4 0С [2].
Температурная схема теплоносителей
132,9 0С
132,9 0С
102,4 0С
40 0С
tм=28,7 0С |
tб=92,9 0С |
Таблица 3.6
Расчетные значения коэффициентов теплопроводности изоляционных материалов
Теплоизоляционный |
Максимальная |
Расчетные значения |
||
материал |
температура |
коэффициентов тепло- |
||
|
применения,0С |
проводности, Вт/(мК) |
||
Альфоль гофрированный |
350 |
0,059 |
+ 0,00025tср,из |
|
Альфоль гладкий |
350 |
0,053 |
+ 0,00024tср,из |
|
Асбест с прослойкой |
450 |
|
|
|
стекловолокна |
|
0,058 |
+ 0,00023tср,из |
|
Асботкань с хлопком |
200 |
0,13 |
+ 0,00026tср,из |
|
Асботкань без хлопка |
450 |
0,13 |
+ 0,00026tср,из |
|
Асбозурит мастичный |
900 |
0,16 |
+0,00018tср,из |
|
Асбовермокулит |
600 |
0,081+0,00023tср,из |
||
Войлок строительный |
100 |
0,044+0,00021tср,из |
||
Диатомит |
900 |
0,116+0,00023tср,из |
||
Известковый кремнезем |
600 |
0,068+0,00013tср,из |
||
Минеральная вата |
600 |
0,043+0,00020tср,из |
||
Стекловолокно |
450 |
0,04 |
+ 0,00026tср,из |
|
Пенодиатомид |
850 |
0,081+0,00023tср,из |
||
Пенобетон |
400 |
0,11 |
+ 0,00030tср,из |
|
Пеношамот |
1350 |
0,28 |
+ 0,00023tср,из |
|
Пенопласт ФПР-1 |
130 |
0,033+0,00021tср,из |
||
Перлит вспученный |
900 |
0,058 |
+0,00012tср,из |
|
Перлитоцемент |
600 |
0,076 |
+0,00019tср,из |
|
Минеральная вата |
400 |
0,043 |
+ 0,00022tср,из |
|
Стекловата |
60 |
0,042 |
+0,00035tср,из |
|
|
|
|
|
|
Средняя разность температур
tср=( tб - tм)/ln( tб / tм )=(92,9 – 28,7)/ln (92,7/28,7) = 54,6 0С.
Средняя температура раствора
t2ср=tп- tср=132,9 – 54,6=78,3 0С.
По справочным данным теплофизические свойства 30% раствора NH4NO3 при средней температуре: теплопроводность λ2 =0,583 Вт/(мК); плотность ρ2=1093 кг/м3; коэффициент динамической вязкости - μ2=0,46·10-3 Па·с; критерий Прандтля Pr2=2,66; теплоемкость с2 =3378 Дж/(кгК).
Расход теплоты на нагревание раствора: Q=G2с2(t2.к-t2.н)/3600=30000·3378·(104,2–40)/3600 =1807200 Вт.
Расход греющего пара c учетом 1% потерь в окружающую среду
Dп=1,01Q/rп=1,01·1807200/2171000=0,84 кг/с.
Задаемся стандартными размерами спирального канала – шириной b=12 мм, высотой h=0,5 м (табл.2.4).
Тогда скорость движения раствора
W2=G2/(3600ρ2bh)=30000/(3600·1093·0,012·0,5)=1,27 м/с.
Эквивалентный диаметр канала
dэ=4bh/2(b + h)=4·0,012·0,5/2(0,012+0,5)=0,0234 м.
Критерий Рейнольдса для раствора
Re2=W2dэρ2 /μ2=1,27·0,0234·1093/0,46·10-3= 69111.
Для спиральных теплообменников при значении Re>2000 рекомендуется использовать критериальное уравнение аналогичное уравнению (3.6)
Nu=0,021Re0,8Pr0,43(Pr/Prст)0,25.
Примем в первом приближении (Pr/Prст)0,25=1. Nu=0,021·691110,8·2,660,43=240.
Коэффициент теплоотдачи от стенки к раствору α2=Nuλ2/dэ=240·0,583/0,0234=5980 Вт/(м2С).
Коэффициент теплоотдачи от пара к стенке
α1=1,15(gρ2 |
λ3 rп/μ1h· |
t1)0,25, |
(3.22) |
1 |
1 |
|
|
где g=9,81 м/с2; ρ1=932 кг/м3 |
- плотность конденсата; μ1=0,213·10-3 |
Па·с – |
|
коэффициент динамической вязкости конденсата: λ1=0,686 Вт/(мК) – теплопроводность конденсата. Теплофизические параметры конденсата приняты при температуре конденсации.
Принимаем движущую силу процесса конденсации t1=tп– tст.1=0,1 tcр=0,1·54,6=5,46 0С ,
тогда tст.1=132,9 – 5,46=127,4 0С, α1=1,15[9,81·9322·0,6863·2171000/(0,000213·0,5·5,46)]0,25=11831 Вт/(м2К).
Cумма термических сопротивлений стенки Σr=rзаг.п+δст/λст+rзаг.р=0,00017+0,004/46,5+0,00017= 0,00043 (м2К)/Вт,
где rзаг.п и rзаг.р – термические сопротивления загрязнений со стороны пара и раствора (табл.3.3); δст=4 мм–толщина листов; λст=46,5 Вт/(мК) – теплопроводность стали.
Коэффициент теплопередачи
К = 1/(1/α1+Σr+1/2)=1/(1/11831+0,00043+1/5980)=1466 Вт/(мК).
Температура стенки со стороны раствора
tст.2=t2.ср+К· tср/α2=78,3+1466·54,6/·5930=92 0С.
Температура стенки со стороны пара
tст.1=tп-К· tср/α1=132,9 – 1466·54,6/11831=126 0С.
Уточняем коэффициенты теплоотдачи от стенки к раствору и от пара к стенке
α2 =α2(Pr/Prст.2)0,25=5980(2,66/2,3)0,25=6201 Вт/(м2К),
где Prст.2=2,3 – критерий Прандтля для раствора при 87,4 0С.
Средняя температура пленки конденсата
|
tпл=(tп+tст.1)/2=(132,9+126)/2=130 0С. |
||
Движущая сила процесса конденсации t1=132,9–130=2,9 0С. |
|||
Свойства воды на линии насыщения при 130 0С [2, табл. ХХХ1Х], |
|||
ρ1(кг/м3); |
с1(кДж/кгК); λ1(Вт/мК); |
μ1(Па·с). |
|
935 |
4,27 |
0,686 |
0,212·10-3 |
Тогда по формуле (3.22)
α1 =1,15[ 9,81· 9352·0,6863·2171000/(0,212·10-3·0,5·2,9)]0,25=7647 Вт/(м2 К).
Уточненный коэффициент теплопередачи К*=1/(1/7647 +0,00043+1/6201)=1389 Вт/(м2·К).
Поверхность теплообмена
F=Q/К* tср=1807200/1389·54,6=24 м2.
Действительную поверхность принимают больше расчетной до 15%. По табл.2.4 принимаем стандартный спиральный теплообменник с поверхностью Fд =25 м2. Здесь же даны основные параметры теплообменника.
Пример 3.5. Рассчитать полочный сухой конденсатор смешения (рис.3.1.) для конденсации Dп=6000 кг/ч насыщенного водяного пара. Необходимый вакуум в аппарате Рвак=600 мм рт.ст., охлаждающий агент – речная вода. Атмосферное давление Рат =760 мм рт.ст.
Расчет. Принимаем для барометрического конденсатора противоточную схему
движения теплоносителей. |
|
|
|
|
Абсолютное давление в аппарате составит |
|
|
|
|
Pa=Рат-Рвак=760–600=160 мм рт.ст. |
– 550] находим: |
|||
По параметрам насыщенного |
водяного |
пара [2, |
c. 548 |
|
tнас=61,30С; теплосодержание |
пара Iп |
= 2609 |
кДж/кг; |
плотность пара |
ρ=0,142кг/м3; удельная теплота парообразования r = 2354 кДж/кг. |
||||
Расход охлаждающей воды Gв находят из уравнения теплового баланса |
||||
DпIп+Gвсвнtвн=(Dп+Gв)свкtвк, |
|
(3.23) |
||
где tвн и tвк –начальная температуры охлаждающей воды и смеси конденсата с охлаждающей водой; свн и свк - удельная теплоемкость охлаждающей воды и смеси при температурах tвн и tвк.