Расчет и конструирование основного оборудования отрасли. Беляев В.М - 123 стр.

UptoLike

Составители: 

123
где q
п
потери тепла в окружающую среду, Вт (приближенно прини-
маются равными 3÷5 % от тепловой нагрузки).
Более точное определение потерь тепла связано с расчетом коэф-
фициента теплоотдачи от наружной стенки изоляции аппарата в окру-
жающую среду.
Так как тепло конденсации горячего теплоносителя всегда извест-
но, то из уравнения теплового баланса можно определить один
из неиз-
вестных расходов или одну из температур горячего теплоносителя. На-
пример, если неизвестен расход холодного теплоносителя, то имеем
(
)
11
1н 1к
11 п
2
22
GC t t
Gr q
G
rr
+
==
.
Если же неизвестна конечная температура горячего теплоносителя, то
22 п
1к 1н
11
Gr q
tt
GC
=− .
4.3. Определение среднего температурного напора
Средний температурный напор в испарителе не зависит от вида
взаимного тока теплоносителей, поэтому температура стенок, где про-
исходит конденсация паров, постоянна по всей теплообменной поверх-
ности и средний температурный напор можно определить среднелога-
рифмической разностью
12
ср
1
2
ln
tt
t
t
t
Δ
−Δ
Δ=
Δ
Δ
,
(4.4)
где Δt
1
разность температур горячего и холодного теплоносителя на
левом конце теплообменника, К;
Δt
2
разность температур горячего и холодного теплоносителя на
правом конце теплообменника, К.
Среднюю температуру горячего теплоносителя можно определить
из соотношения
1ср исп ср
tt t=+Δ
,
(4.5)
где t
исп
температура испарения холодного теплоносителя, ºС.
Если же горячий теплоноситель конденсируется, то средний темпе-
ратурный напор равен разности температур теплоносителей:
ср конд исп
tt tΔ=
,
(4.6)
где t
конд
температура конденсации горячего теплоносителя.