4.3. Содержание гидравлического расчета
В гидравлическом расчете кожухотрубчатого теплообменника определяют гидравлическое сопротивление его трубного и межтрубного пространства и рассчитывают мощность насоса или вентилятора, расходуемую на транспортирование теплоносителя через аппарат. Для проектируемых теплообменников определяют диаметры штуцеров и рассчитывают в них скорости потоков, которые не должны превышать рекомендуемые значения [3, 4].
3.3.1.Потери давления на преодоление сил трения и местные сопротивления в трубном пространстве рассчитывают по уравнению
где λ – коэффициент трения; z – число ходов; l– длина труб, м; dэ – эквивалентный диаметр, м; w – скорость потока теплоносителя, м/с; ρ – плотность теплоносителя; ζ– коэффициент местного сопротивления.
Коэффициент трения при изотермическом ламинарном режиме движения в трубах λ = 64/Re, при турбулентном режиме течения коэффициент трения определяется графически [3] или по формуле [4]
где е – относительная шероховатость труб.
Значение коэффициента ζ и определяющей скорости w представлены в таблице 6.
Потери в трубном пространстве
4.3.2. В межтрубном пространстве с сегментными перегородками потери давления на трение и местные сопротивления составляют
где wмтр – скорость потока в межтрубном пространстве, м/с; wмтр.ш – скорость потока в штуцерах межтрубного пространства, м/с; m – число рядов труб, преодолеваемых потоком теплоносителя в межтрубном пространстве; x – число сегментных перегородок.
Число рядов труб, преодолеваемых потоком теплоносителя в межтрубном пространстве, определяется по формуле
где n – общее число рядов труб. Скорость потока в межтрубном пространстве
wмтр = Gмтр /(Sмтр·ρмтр)
где Sмтр – самое узкое сечение межтрубного пространства, м2.
Таблица 6. Значения коэффициентов местных сопротивлений
Наименование
|
ζ
|
Определяющая скорость
|
Вход в камеру и выход из камеры
Поворот на 1800
Вход в трубы и выход из труб
|
1,5
2,5
1,0
|
в штуцерах wтр.ш
в трубах wтр
в трубках wтр
|
5. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Основной:
Отақузиев Т.А., Туробжонов С.М. Жихозлар ва лойиҳалаш асослари. Т.: Файласуфлар,2014. – 676 с.
Кутепов А.М. и др. Умумий кимёвий технология.-М.: Высш.школа, 1990. – 410 с.
Мирзакулов Х.Ч. и др. Мураккаб ўғитлар ишлаб чиқариш назарияси ва технолдогик хисоблашлар. – Тошкент: Тафаккур султони, 2013. – 216 с.
4. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. - М.: Альянс, 2005. - 750 с.
5. Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии. Ч. 1-2. – М.: Химия, 2002. – 768с.
6. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. – Л.: Химия, 1987. – 576 с.
7. Основные процессы и аппараты химической технологии : Пособие по курсовому проектированию /Под ред. Ю.И. Дытнерского. – М.: Химия, 1991. – 272 с.
Общий курс процессов и аппаратов химической технологии. В 2-х кн./Айнштейн В.Г., Захаров М.К., Носов Г.А. и др.; под ред. В.Г. Айнштейна. - М.: Высшая школа, 2003. - 912 с.
Новый справочник химика и технолога. Т.VI. Ч.1. Процессы и аппараты химических технологий. - С-Пб., АНО НПО «Профессионал», 2004. - 848 с.
Do'stlaringiz bilan baham: |