Файл: Реферат по дисциплине Технология конструкционных материалов.docx
Добавлен: 04.12.2023
Просмотров: 46
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева»
Институт химических технологий
Реферат
по дисциплине «Технология конструкционных материалов»
Руководитель Гордеева Л.С.
(подпись, дата) инициалы, фамилия
Обучающаяся БТН20-01 Туманский С.Н.
номер группы, зачетной книжки (подпись, дата) инициалы, фамилия
Красноярск 2023
Задание
Вариант 4
Рассчитать теплообменный аппарат для подогрева 4,5 кг/с толуола от 20 °С до 110 °С. В качестве греющего агента использовать сухой насыщенный водяной пар с температурой 135 °С. Конденсат греющего пара отводить при температуре конденсации. Процесс теплопередачи считать установившимся.
СОДЕРЖАНИЕ
1 Температурный режим 4
2 Тепловой баланс теплообмена 5
3 Выбор ориентировочной поверхности теплообмена 7
4 Расчет коэффициента теплоотдачи 8
4.1 Расчет коэффициента теплоотдачи для толуола 8
4.2 Расчет коэффициента теплоотдачи для водяного пара 9
5 Расчет коэффициента теплоотдачи 11
6 Уточненный расчет коэффициента теплоотдачи 12
7 Выбор поверхности теплообменника 14
Список использованных источников 17
1 ТМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
Температурная схема изображена на рисунке 1
135 →135
20 →110
Δtб = 135 – 20 = 115; Δtм = 135 – 110 = 25.
Рисунок 1 - Температурная схема процесса
Находим отношение:
=4,6 °С.
Так как ≥2, то среднюю разность температур теплоносителей ,°С, рассчитываем по формуле
(1)
При установке всех значений в формулу (1) получаем:
=59 °С.
Определим среднюю температуру , °С, по формуле
135-59=76 °С. (2)
2 ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС ТЕПЛООБМЕНА
Объёмный расход толуола V2, /с, рассчитывают по формуле
V2 = (3)
где ρ2 = 816 кг/м3 – плотность толуола при t2 = 76 °С (таблица IV [1]);
G2=4,5 кг/с –расход толуола.
При установке всех значений в формулу (3) получаем:
V2= =5.55× /с .
Расход теплоты на нагрев толуола Q ,Вт, рассчитывают по формуле
Q=G2∙c2∙(t2к-t2н) (4)
При установке всех значений в формулу (4) получаем:
Q =4,5∙802∙90=729 810 Вт.
где с2= 802 Дж/(кг·К) – средняя удельная теплоёмкость четыреххлористого углерода температуре t2=76 °С (рисунок XI [1]).
Расход сухого греющего пара с учетом 7 ,%, потерь теплоты G1 ,кг/с, определяют по формуле
(5)
где r = 2165 кг/с –удельная теплота конденсации водяного пара (таблица LVII [1]). r = 2165 кг/с.
х– паросодержание греющего пара.
При подстановке всех значений в формулу (5), получаем
G1 =0,3796 кг/с.
3 ВЫБОР ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ ТЕПЛООБМЕННИКА
Ориентировочно определяем максимальную величину площади поверхности теплообмена F
max ,м2, по формуле
(7)
где Кmin- минимальное значение коэффициента теплопередачи для случая теплообмена от конденсирующегося водяного пара к органическим жидкостям (таблица 4.8 [1]). Кmin=120 Вт/( м2 К))
При подстановке всех значений в формулу (7), получаем
Fmax= =103,08 м2.
Для обеспечения турбулентного течения толуола при Re>10000 скорость в трубах должна быть больше , м/с, которая рассчитывается по формуле
=0,199 м/с (8)
где | μ2 | – динамический коэффициент вязкости толуола при средней температуре t2 =76 °С (таблица VI [1]), μ2 = 0,341·10-3 Па·с; |
| d2 | – внутренний диаметр труб, d2 = 0,021 м; |
| ρ2 | – плотность толуола при t2=76 °С (таблица IV [1]), ρ2 = 816 кг/м3. |
При подстановке всех значений в формулу (8), получаем
=0,199 м/с.
Число труб 25х2 ,мм, обеспечивающих объёмный расход толуола при Re2 = 10000 рассчитывается по формуле
(9)
При подстановке всех значений в формулу (9), получаем
n =80,56.
Условию n<80,56 и F<103 м2 удовлетворяют два теплообменника:
а) четырехходовой, диаметром 600 мм с числом труб на один ход трубного пространства n=51,5 (общее число труб 206);
б) шестиходовой, диаметром 600 мм с числом труб на один ход трубного пространства n=49 (общее число труб 196).
Выбираем четырехходовой аппарат, как более простой.
-
РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛООТДАЧИ
4.1 Расчет коэффициента теплоотдачи для толуола
Коэффициент теплоотдачи ,Вт/(м2·К), для толуола рассчитывается по формуле
(10)
Уточняем значение критерия Рейнольдса Re2
(11)
При подстановке всех значений в формулу (11), получаем
Re2= =15 648.
Критерий Прандтля для толуола при средней температуре t2 = 76, °C рассчитывается по формуле
(12)
где | λ2 | – коэффициент теплопроводности толуоло при t2=76, °С (рисунок X [1]), λ2 = 0,153Вт/(м·К); |
| с2 | – удельная теплоёмкость толуола при средней t2 = 76 ,°С (рисунок XI [1]), с2= 1802 Дж/(кг·К); |
| μ2 | – динамический коэффициент вязкости толуола при средней температуре t2 = 76 °С (таблицаVI [1]), μ2 = 0,153·10-3 ,Па·с. |
При подстановке всех значений в формулу (12), получаем
Pr2= .
Критерий Нуссельта Nu2 при средней температуре t2 = 76 ,°C , рассчитывается по формуле
(13)
где εl = 1.
При подстановке всех значений в формулу (13) получаем
Nu2=0.021∙15 643∙4.390.43∙1.05∙1=97,1.
Отношение (Pr2/Prст.2)0,25 примем равным 1,05 (с последующей проверкой).
Таким образом, при подстановке всех значений в формулу (10) коэффициент теплоотдачи для толуола равен
=647,5 Вт/(м2·К).
4.2 Расчет коэффициента теплоотдачи для водяного пара
Рассчитаем коэффициент ,Вт/(м2·К), теплоотдачи при конденсации водяного пара на пучке горизонтальных труб. Расчет осуществляем приближенно (без учета влияния поперечных перегородок)
, (14)
где ε – коэффициент, зависящий от расположения и числа труб по вертикали в пучке, для шахматного расположения труб и числе труб nв=14, ε=0,62 (с.162 [1]);
εг =0,6 -коэффициент, зависящий от относительной массовой концентрации воздуха в паре - , принимаем =0,5 % (с.164 [1]);
Bt=1048 (таблица 4.6 [1]);
G1=0,3976, кг/с;
L=3 м – длина труб (таблица 4.12 [1]).
При подстановке всех значений в формулу (14) получим:
2.02∙0.62∙0.6∙1.048∙(206/0.3796)=9268 Вт/(м2·К).
5 РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ
Находим сумму термических проводимостей 1/∑rст ,Вт/м2·К стенки и загрязнений по формуле:
, (13)
где 1/r загр.1 - тепловая проводимость загрязнений стенки со стороны греющего пара. Примем 1/r загр.1=5800 ,Вт/(м2·К) (таблица XXXI [5]) ;
1/rзагр.2 - тепловая проводимость загрязнений стенки со стороны толуола. Принимаем 1/rзагр.2=5800 ,Вт/(м2·К) (таблица XXXI [5]) ;
λст - коэффициент теплопроводности стали. Принимаем λст = 46,5 ,Вт/(м·К) (таблица XXVIII [5]);
δ- толщина стенки. Принимаем δ = 0,002 м.
При подстановке всех значений в формулу (13) получаем
Вт/м2·К.
Коэффициент теплопередачи ,Вт/(м2·К), рассчитывается по формуле
, (14)
При подстановке всех значений в формулу (14) получим