Лабораторный практикум по теплоснабжению. - 56 стр.

UptoLike

Рубрика: 

тора расхода горячего теплоносителя; 21 – регулятор нагрева
горячего теплоносителя.
Второй блок давления 11 включает в себя ручки управ-
ления регулирования расхода холодного теплоносителя 18
(путем изменения положения регулирующей задвижки) и
температуры холодного теплоносителя на входе в аппарат 19.
Расход контролируется по показаниям дифференциального
манометра 13, установленного на этом же блоке, температу-
рапо милливольтметру . В блоке температуры 14 милли-
вольтметр 16, помимо температур горячего и холодного теп-
лоносителя перед диафрагмами (ЭДС соответствующих тер-
мопар ЕГ, ЕХ) измеряет температуры горячего теплоносителя
на входе и выходе (соответственно ЕГ
1
, ЕГ
2
) и холодного
(ЕХ1,ЕХ2).
На данной установке применен метод имитационного
моделирования. Рабочая программа исследования вводится в
память микропроцессора. Одним из основных управляющих
органов при проведении исследования является клавиатура 4
с присоединенным к ней телевизионным монитором 6, с по-
мощью которой ведется диалог с ЭВМ, выбираются схемы
течения в теплообменном аппарате типа «труба в трубе»,
вводятся основные режимные параметры установки.
Схема рабочего участка отображается на телевизион-
ном мониторе. Принято, что он состоит из внутренней трубы,
по которой течет горячий теплоноситель, и концентрично с
ней расположенной наружной трубы. В кольцевом зазоре те-
чет холодный теплоноситель. В качестве теплоносителей по
обеим сторонам можно брать воздух или воду.
Расположенный на установке макет теплообменника
имеет следующие геометрические размеры: внутренний диа-
метр теплообменной трубы d
1
= 0,014 м, наружный d
2
= 0,016
м, внутренний диаметр наружной трубы d
3
= 0,034 м, длина
=1,01 м. При исследовании теплообменного аппарата можно
менять его геометрические параметры в следующих преде-
лах: d
1
= 0,006 ÷ 0,022 м; d
2
= 0,008 ÷ 0,024 м; d
3
= 0,01 ÷ 0,04
м ; = 0,3 ÷ 5 м.
При исследовании теплообменника, в котором на трубе
размещены кольцевые турбулизаторы, необходимо также за-
дать диаметр кольцевых диафрагмм d
1
1
(D11), диаметр коль-
цевых канавок d
2
1
(D21), шаг размещения диафрагм и кана-
вок t (Т).
Горячий и холодный теплоносители попадают в тепло-
обменник, пройдя регулирующую задвижку и диафрагмы
расходомера. Возможна подача горячего и холодного тепло-
носителей в одном направлении по схеме прямотока (пока-
зано на схеме сплошной стрелкой для горячего теплоносите-
ля), и в противоположных направлениях по схеме противото-
ка( показано на схеме пунктирной линией).
Предусматриваются измерения следующих параметров :
перепад давлений на диафрагме горячего теплоносителя ΔР
г
(ДРГ), перепад давлений на диафрагме холодного теплоно-
сителя ΔР
х
(ДРХ) ; давление перед диафрагмой горячего теп-
лоносителя Р
г
(РГ) (для воздуха); давление перед диафрагмой
холодного теплоносителя Р
х
(РХ); ЭДС термопары перед
диафрагмой горячего теплоносителя Е
г
(ЕГ) (для воздуха) ;
ЭДС термопары перед диафрагмой холодного теплоносителя
Е
х
(ЕХ) (для воздуха); ЭДС термопары на входе горячего теп-
лоносителя в теплообменнике Е
г
1
(ЕГ1); ЭДС термопары на
выходе горячего теплоносителя из теплообменника
Е
г
11
(ЕГ2); ЭДС термопары на входе холодного теплоносителя
Е
х
1
(ЕХ1); ЭДС термопары на выходе холодного теплоноси-
теля Е
х
11
(ЕХ2); давление и перепады давлений измерены в
тора расхода горячего теплоносителя; 21 – регулятор нагрева   м, внутренний диаметр наружной трубы d3= 0,034 м, длина
горячего теплоносителя.                                       ℓ=1,01 м. При исследовании теплообменного аппарата можно
                                                              менять его геометрические параметры в следующих преде-
     Второй блок давления 11 включает в себя ручки управ-     лах: d1= 0,006 ÷ 0,022 м; d2 = 0,008 ÷ 0,024 м; d3 = 0,01 ÷ 0,04
ления регулирования расхода холодного теплоносителя 18        м ; ℓ = 0,3 ÷ 5 м.
(путем изменения положения регулирующей задвижки) и                 При исследовании теплообменника, в котором на трубе
температуры холодного теплоносителя на входе в аппарат 19.    размещены кольцевые турбулизаторы, необходимо также за-
Расход контролируется по показаниям дифференциального         дать диаметр кольцевых диафрагмм d11 (D11), диаметр коль-
манометра 13, установленного на этом же блоке, температу-     цевых канавок d21 (D21), шаг размещения диафрагм и кана-
ра – по милливольтметру . В блоке температуры 14 милли-
вольтметр 16, помимо температур горячего и холодного теп-     вок t (Т).
лоносителя перед диафрагмами (ЭДС соответствующих тер-              Горячий и холодный теплоносители попадают в тепло-
мопар ЕГ, ЕХ) измеряет температуры горячего теплоносителя     обменник, пройдя регулирующую задвижку и диафрагмы
на входе и выходе (соответственно ЕГ1, ЕГ2) и холодного       расходомера. Возможна подача горячего и холодного тепло-
(ЕХ1,ЕХ2).                                                    носителей в одном направлении по схеме прямотока (пока-
     На данной установке применен метод имитационного         зано на схеме сплошной стрелкой для горячего теплоносите-
моделирования. Рабочая программа исследования вводится в      ля), и в противоположных направлениях по схеме противото-
память микропроцессора. Одним из основных управляющих         ка( показано на схеме пунктирной линией).
органов при проведении исследования является клавиатура 4           Предусматриваются измерения следующих параметров :
с присоединенным к ней телевизионным монитором 6, с по-       перепад давлений на диафрагме горячего теплоносителя ΔРг
мощью которой ведется диалог с ЭВМ, выбираются схемы          (ДРГ), перепад давлений на диафрагме холодного теплоно-
течения в теплообменном аппарате типа «труба в трубе»,        сителя ΔРх (ДРХ) ; давление перед диафрагмой горячего теп-
вводятся основные режимные параметры установки.               лоносителя Рг (РГ) (для воздуха); давление перед диафрагмой
     Схема рабочего участка отображается на телевизион-       холодного теплоносителя Рх (РХ); ЭДС термопары перед
ном мониторе. Принято, что он состоит из внутренней трубы,    диафрагмой горячего теплоносителя Ег (ЕГ) (для воздуха) ;
по которой течет горячий теплоноситель, и концентрично с      ЭДС термопары перед диафрагмой холодного теплоносителя
ней расположенной наружной трубы. В кольцевом зазоре те-      Ех(ЕХ) (для воздуха); ЭДС термопары на входе горячего теп-
чет холодный теплоноситель. В качестве теплоносителей по      лоносителя в теплообменнике Ег1(ЕГ1); ЭДС термопары на
обеим сторонам можно брать воздух или воду.                   выходе горячего теплоносителя        из теплообменника
                                                                11
     Расположенный на установке макет теплообменника          Ег (ЕГ2); ЭДС термопары на входе холодного теплоносителя
имеет следующие геометрические размеры: внутренний диа-       Ех1(ЕХ1); ЭДС термопары на выходе холодного теплоноси-
метр теплообменной трубы d1= 0,014 м, наружный d2= 0,016
                                                              теля Ех11(ЕХ2); давление и перепады давлений измерены в