Лабораторный практикум по курсу "Процессы и аппараты". Гидромеханические и тепловые процессы. Николаев Г.И - 71 стр.

UptoLike

Рубрика: 

1 2 3 4 5
Время измерения
1. Температура раствора до
нагревания,
0
С
2. Вакуум в аппарате, Па
3.Температура греющего
пара, t
г.п.
,
0
С
4. Температура кипения
продукта, t
кип.
0
С
5. Температура вторичного
пара, t
в.п.
,
0
С
6. Температура наружной
стенки, t
ст
,
0
С
7. Начальная концентрация,
B
нач
, %(масс.)
8. Концентрация конечная,
B
кон
,%(масс.)
9. Температура воздуха,
t
возд
,
0
С
1с
2
с
3
с
3
1
tH
r
04,2
µ
ρλ
=α
, Вт/м
2 0
К;
3. Определение удельной тепловой нагрузки
q
1
, Вт/м
2
.
q
1
=
α
1
t
1
4. Определение разности температур стенки,
t
,
0
C
∆∆tt
ст
Σ
δ
λ
11
5. Определение разности температур между стенкой и раствором , t
2
°С:
t
2
=t
пол
- t
ст
- t
1,
t
ïпол.
=t
1
- t
р-ра
-
/
- (данные взять из лабораторной работы 16)
6. Определение коэффициента теплоотдачи по уравнению (17.5):
α
λρ ρ
σρ µ
2
06
13 05
05 06
0
066 03 03
780= q
rc
n
,
,,
,,, ,,
, Вт/м
2 0
К
где
q = q
1
- удельная тепловая нагрузка, Вт/м
2
7. Определение удельной тепловой нагрузки,
q
2
, Вт/м
2
:
q
2
=
α
2
t
2
8. Сравнение
q
1
и q
2
, если эти величины отличаются более (5÷7)%, расчет вести зано-
во при следующем значении
t
1
. Оптимальное значение t
1
определяется по рис.17.2. Затем
провести все расчеты
α
1
и
α
2
по оптимальному значению t
1
.
9. Определение коэициента теплопередачи
К, Вт/м
20
К при помощи ЭВМ по блок-
схеме (приложена)
                                                       1 2 3 4 5
                                                       Время измерения
               1. Температура раствора до
               нагревания, 0С
               2. Вакуум в аппарате, Па
               3.Температура греющего
               пара, tг.п., 0С
               4. Температура кипения
               продукта, tкип. 0С
               5. Температура вторичного
               пара, tв.п., 0С
               6. Температура наружной
               стенки, tст, 0С
               7. Начальная концентрация,
                         Bнач, %(масс.)
               8. Концентрация конечная,
               Bкон,%(масс.)
               9. Температура воздуха,
               tвозд, 0С

                                                   3
                                                         λ3с ρ с2 r , Вт/м2 0К;
                                  α 1 = 2 , 04 ⋅
                                                        H µ с ∆ t1

     3. Определение удельной тепловой нагрузки q1, Вт/м2.

                                           q1=α1∆t1
     4. Определение разности температур стенки, ∆tcò, 0C

                                                            δ
                                       ∆ tс т          = α 1 ∆ t1 Σ
                                                            λ
      5. Определение разности температур между стенкой и раствором , ∆t2 °С:
                                     ∆t2=∆tпол - ∆tст - ∆t1,

      ∆tïпол.=t1 - tр-ра - ∆/ - (данные взять из лабораторной работы № 16)

      6. Определение коэффициента теплоотдачи по уравнению (17.5):
                                               λ1,3 ρ 0,5 ρ n
                       α 2 = 780q    0,6                        , Вт/м2 0К
                                           0,5 0,6 0,66 0,3 0,3
                                         σ r ρ0 c µ
     где q = q1 - удельная тепловая нагрузка, Вт/м2

      7. Определение удельной тепловой нагрузки, q2, Вт/м2:
                                          q2=α2∆t2

      8. Сравнение q1 и q2, если эти величины отличаются более (5÷7)%, расчет вести зано-
во при следующем значении ∆t1. Оптимальное значение ∆t1 определяется по рис.17.2. Затем
провести все расчеты α1 и α2 по оптимальному значению ∆t1 .



       9. Определение коэициента теплопередачи К, Вт/м20К при помощи ЭВМ по блок-
схеме (приложена)