Лабораторный практикум по курсу "Процессы и аппараты". Гидромеханические и тепловые процессы. Николаев Г.И - 68 стр.

UptoLike

Рубрика: 

α
2
=α
кип
- коэффициент теплоотдачи при кипении раствора, Вт/м
2 0
К;
загр2стзагр1
2 загр
загр2
ст
ст
1 загр
1 загр
rrr ++=
λ
δ
+
λ
δ
+
λ
δ
=
λ
δ
Ξ (17.2)
где
r
загр.1
и r
эагр.2
- термические сопротивления накипи со стороны пара и раствора,
Вт/м
2 0
К;
r
ст
- термическое сопротивлений стенки нагрева.
1. Коэффициент теплоотдачи от конденсирующихся паров к стенке определяется по
формуле
1с
2
с
3
с
3
1
tH
r
04,2
µ
ρλ
=α
, Вт/м
2 0
К; (17.3)
где
r - теплота конденсации первичного пара, Дж/кг:
µ
ж
,
ρ
ж,
λ
ж
- динамическая вязкость конденсата (Па*с), плотность конденсата (кг/м
3
)
и
коэффициент теплопроводности конденсата (Вт/м
0
К):
Н - высота теплообменной трубы, м;
t
1
= t
n
t
ст -
разность температур конденсации пара и стенкой.
0
С;
Для установившегося процесса передачи тепла справедливо уравнение:
qt t
ст
== =α
δ
t
λ
α
11 2
1
Σ
2
(17.4)
где
q - удельная тепловая нагрузка. Вт/м
2
:
t
1
- разность температур между паром и стенкой,
0
С; t
ст
- перепад температур на стен-
ке,
'С;
t
2
- разность температур между стенкой и кипящим раствором,
0
С.
Перепад температур на стенке можно определить по уравнению:
∆∆Σttt
ст ст
==α t
δ
λ
α
11 2 2
(17.5)
Тогда из рис.17.1 видно, что,
t
2
=t
пол
- t
ст
- t
1
                         α2=αкип - коэффициент теплоотдачи при кипении раствора, Вт/м2 0К;

                       δ δ загр 1 δ ст δ загр2
                   Ξ    =        +    +         = rзагр1 + rст + rзагр2      (17.2)
                       λ λ загр 1 λ ст λ загр 2

       где rзагр.1 и rэагр.2 - термические сопротивления накипи со стороны пара и раствора,
Вт/м2 0К;
       rст - термическое сопротивлений стенки нагрева.

     1. Коэффициент теплоотдачи от конденсирующихся паров к стенке определяется по
формуле

                                                  λ 3с ρ с2 r , Вт/м2 0К;   (17.3)
                              α 1 = 2 , 04 ⋅ 3
                                                  Hµ с ∆t1

где    r - теплота конденсации первичного пара, Дж/кг:
      µж, ρж, λж - динамическая вязкость конденсата (Па*с), плотность конденсата (кг/м3) и
коэффициент теплопроводности конденсата (Вт/м0К):
      Н - высота теплообменной трубы, м;
      ∆t1 = tn – tст - разность температур конденсации пара и стенкой. 0С;
        Для установившегося процесса передачи тепла справедливо уравнение:
                                                1                        (17.4)
                           q = α 1 ∆ t1 =           ∆ tст = α 2 ∆ t2
                                                  δ
                                              Σ
                                                  λ
                                            2
где q - удельная тепловая нагрузка. Вт/м :
    ∆t1 - разность температур между паром и стенкой, 0С; ∆tст - перепад температур на стен-
    ке, 'С;
    ∆t2 - разность температур между стенкой и кипящим раствором, 0 С.
       Перепад температур на стенке можно определить по уравнению:
                                                  δ
                    ∆tст = α 1 ∆t1 Σ                ∆tст = α 2 ∆t2          (17.5)
                                                  λ
      Тогда из рис.17.1 видно, что,

                                                 ∆t2=∆tпол - ∆tст - ∆t1