Какими формулами описывается теплообмен при пленочной конденсации чистого медленно движущегося пара на горизонтальных трубах регенеративных и сетевых подогревателей?

На чем основывается тепловой расчет пароводяного теплообменника теплового источника?

Тепловой расчет основан на совместном решении уравнений теплового баланса и теплопередачи. Регенеративный подогреватель является пароводяным теплообменником, поэтому для него уравнение теплового баланса имеет вид

где Q – поток теплоты, передаваемой нагреваемой среде в подогревателе, кВт; G, Dп – расходы воды и пара, кг/с;   – удельные энтальпии нагреваемой воды на выходе из подогревателя и на входе в него, кДж/кг; hп, hдр – удельные энтальпии греющего пара на входе в подогреватель и конденсата греющего пара (дренажа) на выходе из подогревателя, кДж/кг; η – коэффициент, учитывающий потери теплоты в окружающую среду (принимается равным η = 0,98…0,99).

По какой формуле определяется площадь поверхности теплообмена пароводяного подогревателя?

Площадь поверхности теплообмена подогревателя определяется из уравнения теплопередачи

где dр – расчетный диаметр, м.

Какой формулой описывается теплообмен при развитом турбулентном течении жидкости в трубах и прямолинейных каналах?

Теплообмен при развитом турбулентном движении жидкости (Re > 104) в трубах и в прямолинейных каналах некруглого сечения с достаточной точностью может быть описан уравнением

где εl – коэффициент, учитывающий изменение среднего коэффициента теплоотдачи по длине трубы.

Какой формулой описывается теплообмен при течении жидкости в спиральных трубах?

Для определения коэффициента теплоотдачи при движении жидкости в спиральных трубах, применяющихся в ПВД, в формулу вводится поправка на турбулизацию потока за счет его поворота

где Dвн – внутренний диаметр наименьшего витка спирали, м; nв – число витков в одной плоскости спирали; nп – число плоскостей у спиральной трубы (одинарная или двойная спираль); lсп – длина спирали, м.

Какой формулой описывается теплообмен при ламинарном течении жидкости?

При ламинарном течении воды (Re < 2000) для определения коэффициента теплоотдачи может быть использована формула

где Gr – число Грасгофа.

Какой формулой описывается теплообмен при турбулентном движении пара?

При турбулентном движении пара (Re > 6·103) уравнение для определения коэффициента теплоотдачи имеет вид

где S1, S2 – шаги труб в поперечном и продольном направлениях потока, м; dн – наружный диаметр труб, м; εZ – коэффициент, учитывающий влияние числа рядов труб z вдоль потока (для подогревателей ТЭС z > 20; εZ = 1).

Какой формулой описывается теплообмен при пленочной конденсации чистого медленно движущегося пара на вертикальных трубах?

Режим течения пленки конденсата определяется числом Рейнольдса

где q – средняя плотность теплового потока через поверхность нагрева, Вт/м2; l – определяющий геометрический размер (для вертикальной трубы – ее длина l = lтр; для горизонтальной – периметр поперечного сечения l = πdн), т.е. высота участка труб, по которому происходит течение пленки, м; μк – динамическая вязкость конденсата, Па·с; r – теплота конденсации пара, Дж/кг; Δt1 = tн – tст – средний перепад в слое пленки конденсата со стороны греющего пара, °С; α1 – средний коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·К).

Какими формулами описывается теплообмен при пленочной конденсации чистого медленно движущегося пара на горизонтальных трубах регенеративных и сетевых подогревателей?

При пленочной конденсации чистого медленно движущегося пара (Re ≤ 1600) коэффициент теплоотдачи может быть определен по формуле Нуссельта с поправкой на волновое движение пленки конденсата, Вт/(м2·К):

– для вертикальных труб

– для горизонтальных труб

где λк – теплопроводность конденсата при температуре насыщения, Вт/(м·К); ρк, ρп – плотность насыщенной жидкости (конденсата) и насыщенного пара, кг/м3; νк – кинематическая вязкость конденсата при температуре насыщения, м2/с; εt – поправка на волновое течение пленки.


Дата добавления: 2022-12-03; просмотров: 93; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:




Мы поможем в написании ваших работ!