Процессы и аппараты химической технологии. Основы гидравлики. Гидромеханика. Теплопередача. Лотова Л.Г. - 28 стр.

UptoLike

Составители: 

рость
2
w
, которая соответствует турбулентному течению раствора по
трубам теплообменника (
Re
>10000).
Из (1.4) найдем
2
w
при Re = 10000:
2 2
2
2 2
Re
w
d
µЧ
=
ρЧ
. (4.13)
Зададимся диаметром труб: примем стандартные трубы 25х2 мм,
т.е.внутренний диаметр труб
внутр.
d
=
2
d
=21·10
–3
м; а наружный
н.
d
=
2
d
=25
.
10
–3
м с помощью найденных теплофизических свойств раствора
(табл.4.2) получим:
3
2
3
10000 0,65 10
21 10 1150
w
Ч Ч
=
Ч Ч
= 0,27 (м/с).
Рассчитаем число труб одного трубного хода теплообменника n,
которое обеспечит заданный расход раствора:
Из (1.1) получим
2
2
2
G
V
=
ρ
3
20 10
3600 1150
Ч
=
Ч
=4,83
.
10
–3
3
/с).
Тогда, согласно (1.5) и (1.6) получим
;
3
3 2
4,83 10
0,785 0,27 (21 10 )
n
Ч
=
Ч Ч Ч
= 51,67 (шт.) = 52 трубы в одном ходе.
Итак, для того, чтобы режим движения раствора был турбулент-
ным, в аппарате должно быть не более 52 труб диаметром 25×2 мм,
с общей площадью теплопередающей поверхности не более 34 м
2
.
Согласно ГОСТ 15118–79, ГОСТ 15120–79 и ГОСТ 15122–79
[4, а также табл. 11, табл.12 приложения] этому условию удовлетворяют
теплообменники:
Таблица 4.3
Подходящие варианты стандартных теплообменников
Основные характеристики
Вариант теплообменника
1 2
Диаметр кожуха D, мм 400 600
Число ходов z 2 4
Число труб на один ход в трубной зоне
д
n
50 51
Общее число труб N 100 206
28