Определение термических характеристик теплообменного аппарата "труба в трубе"

Схема установки для определения термического сопротивления теплообменника "труба в трубе". Теоретическое определение коэффициента теплопередачи. Вычисление критериев Рейнольдса, Прандтля, Грасгофа. Расчет и характеристика переходного режима движения.

Рубрика Физика и энергетика
Вид лабораторная работа
Язык русский
Дата добавления 25.09.2018
Размер файла 332,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Отчёт по лабораторной работе №1

Определение термических характеристик теплообменного аппарата «труба в трубе»

Выполнил:

Носов З.

Проверил:

Корытцева А. К., к.х.н.

Нижний Новгород 2018 г.

Цель работы: определить опытный и расчетный коэффициент теплопередачи теплообменного аппарата типа «труба в трубе» в нескольких режимах работы.

Описание лабораторной установки:

Установка для определения коэффициента теплопередачи (рис. 1) в двухтрубчатом теплообменном аппарате состоит из теплообменника (1), термостата (2) и двух ротаметров (3 и 4) и компьютера (9).

Теплообменник типа «труба в трубе» включает три расположенных друг над другом теплообменных элемента, соединенных последовательно. Каждый элемент состоит из двух стеклянных труб: наружной трубы с Dвнутр. = 33 мм и концентрически расположенной внутри нее трубы с dн = 20 мм и толщина стенки - 1,5 мм. Общая длина теплообменника - 2360мм.

Холодная вода из водопровода подается в межтрубное пространство. Расход холодной воды регулируется вентилем (10) и измеряется ротаметром (4). Пройдя теплообменник она сливается в канализацию. По внутренней трубе теплообменника циркулирует горячая вода из термостата (2). Измерение расхода воды производится ротаметром (3).

Контроль температуры на входе и выходе горячей и холодной воды контролируется цифровыми датчиками, чувствительным элементом которых является термометр сопротивления. Данные с датчиков поступают в компьютер, где обрабатываются программой Temp.Keeper (9)

Рис 1. Схема установки для определения термического сопротивления теплообменника «труба в трубе». 1 - теплообменник, 2 - термостат, 3,4 - ротаметры, 5,6,7,8 - датчики температуры, 9 - компьютер, 10, 11 - регулирующие краны.

Ход работы

Получили от преподавателя условия проведения опыта, с помощью регулирующих кранов 10 и 11 установили необходимый расход горячей и холодной воды. Из-за колебаний давления в сети водопровода постоянно регулировали расход холодной воды при помощи регулирующего крана. Дождались стабилизации температурных показателей, отображаемых в программе Temp.Keeper и записали три значения температуры с интервалом в 1 минуту.

Таблица №1. Экспериментальные данные

Показатель ротаметров

Температура теплоносителей ?

№ режима

Горячая вода

Холодная вода

tг.н.

tг.к.

tх.н.

tг.к.

1

15

15

50,19

50,38

50,50

24,90

24,94

25,06

10,25

10,12

10,00

17,62

17,56

17,63

2

35

15

51,50

51,44

51,50

32,69

32,80

33,00

9,62

9,75

9,81

18,00

18,06

18,25

3

65

15

52,31

52,12

52,00

37,25

37,44

37,56

9,75

9,81

9,81

19,88

20,06

20,00

4

95

15

52,25

52,00

51,75

39,19

39,19

39,19

9,81

9,62

9,75

20,93

20,81

20,75

Экспериментальное определение коэффициента теплопередачи

Исходя из калибровочных графиков, нашли из показателей ротаметра объёмный расход Vi для воды. Рассчитали массовый расход: . Определили среднее количество тепла Qср, переданное от горячего теплоносителя холодному в единицу времени: , Qгор = Gгоргор*(tг,н - tг,к), Qхол = Gхолхол*(tх,к - tх,н). Площадь поверхности теплообмена F рассчитали как из средних параметров трубы как произведение средней длины окружности сечения и длины теплообменника: . Рассчитали средний температурный напор: . Зная эти величины, нашли коэффициент теплопередачи: .

Пример расчёта для первого набора значений:

Vгор = 0,294 л/мин, Vхол = 1,169 л/мин; tср,г = 37,66 оС, tср,х = 13,86 оС, сгор = 999,34 кг/м3, схол = 993,03 кг/м3.

,

.,

,

Qср = 561,7 Дж.

F = р * 0,0185 * 2,360 м2 = 0,137 м2.

.

Теоретическое определение коэффициента теплопередачи.

Использовали формулу для нахождения расчётного коэффициента теплопередачи для тонкостенных труб: , где дст - толщина теплопередающей стенки (м), лст - коэффициент теплопроводности стенки (Вт/м*К), бг и бх - коэффициенты теплоотдачи со стороны горячего и холодного теплоносителей (Вт/м2*К), r1 и r2 - термические сопротивления загрязнений стенки со стороны горячего и холодного теплоносителей (м2*К/Вт). Последними по указанию методического пособия пренебрегли.

Коэффициенты теплопередачи находят с помощью критерия Нуссельта: Nu = бl/л => б = Nu*л/l, l для труб равен d. Критерий Нуссельта находится при помощи критериальных уравнений:

· Для переходного режима движения (2300 < Re < 10000):

Nu = 0,008*Re0,9*Pr0,43

· Для ламинарного режима (Re < 2300):_____________________

Nu = 0,17*Re0,38*Pr0,43*Gr0,1*(Pr/Prст)0,25

Критерий Рейнольдса:

Критерий Прандтля:

термическое сопротивление теплообменник

Критерий Грасгофа:

Скорость движения нашли из объёмного расхода, определённого по ротаметру: . Все остальные величины являются справочными и соответствующим способом были определены.

Пример расчёта для первого набора значений:

Vгор = 0,294 л/мин, Vхол = 1,169 л/мин; tст = 25,76оС, tср,х = 13,86оС, tср,г = 37,66оС.

Nuгор = 0,17*Reгор0,38*Prгор0,43*Grгор0,1*(Prгор/Prст)0,25 =
= 0,17 * (547)0,38*(4,4)0,43*(4,6*105)0,1*(4,4/6,002)0,25 = 12,024

Nuхол = 0,17*Reхол0,38*Prхол0,43*Grхол0,1*(Prхол/Prст)0,25 =
= 0,17 * (389)0,38*(8,6)0,43*(2,24*104)0,1*(8,6/6,002)0,25 = 12,321

бгор = Nuгор38/dвн = 445,97 Вт/м2*К;
бхол = Nuхол14/(Dвн - dн) = 554,54 Вт/м2*К.

Результаты расчётов вместе с номерами экспериментов представлены в таблице 2.

Таблица 2. Результаты нахождения опытного и расчётного коэффициентов теплопередачи

Копытн, Вт/м2

Красчётн, Вт/м2

1

211,56

168,90

2

217,50

192,41

3

271,25

194,88

4

317,96

214,51

Вывод

В ходе работы определены теоретические и экспериментальные значения коэффициентов теплопередачи (таблица 2).

Несовпадение теоретического и экспериментального значений коэффициентов теплопередачи можно объяснить тем, что в системе присутствуют значительные теплопотери.

Литература

1) Клапшин. Ю.П., Щелоков И.А. Теплообменные процессы в химической технологии. - Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2016. - 24 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Технологическая схема теплообменника "труба в трубе". Температурный режим аппарата и средняя разность температур. Расчёт коэффициента теплопередачи. Обоснование выбора материала и конструктивных размеров, гидравлический и конструктивный расчеты аппарата.

    курсовая работа [151,3 K], добавлен 04.11.2015

  • Потери теплоты в теплотрассах. Конвективная теплоотдача при поперечном обтекании цилиндра при течении жидкости в трубе. Коэффициент теплопередачи многослойной цилиндрической стенки. Расчет коэффициента теплопередачи. Определение толщины теплоизоляции.

    курсовая работа [133,6 K], добавлен 06.11.2014

  • Сущность метода определения местного коэффициента теплоотдачи при течении теплоносителя в трубе. Измерение коэффициента теплоотдачи для различных сечений трубы при различных скоростях движения воздуха. Определение длины начального термического участка.

    лабораторная работа [545,9 K], добавлен 19.06.2014

  • Расчет средней температуры воды, среднелогарифмического температурного напора из уравнения теплового баланса. Определение площади проходного и внутреннего сечения трубок для воды. Расчет коэффициента теплопередачи кожухотрубного теплообменного аппарата.

    курсовая работа [123,7 K], добавлен 21.12.2011

  • Определение плотности бензина при заданных данных без учета капиллярного эффекта. Расчет давления жидкости, необходимого для преодоления усилия, направленного вдоль штока. Вычисление скорости движения воды в трубе. Определение потерей давления в фильтре.

    контрольная работа [358,4 K], добавлен 09.12.2014

  • Расчет тепловой нагрузки аппарата, температуры парового потока, движущей силы теплопередачи. Зона конденсации паров. Определение термических сопротивлений стенки, поверхности теплопередачи. Расчет гидравлического сопротивления трубного пространства.

    контрольная работа [76,7 K], добавлен 16.03.2012

  • Конструкция и принцип работы подогревателя сетевой воды. Теплопередача при конденсации и движении жидкости по трубам. Оценка прочности крышки теплообменника. Тепловой, гидравлический и прочностной расчет параметров рекуперативного теплообменного аппарата.

    курсовая работа [186,8 K], добавлен 02.10.2015

  • Демонстрация режимов течения жидкости и экспериментальное определение критических чисел Рейнольдса для труб круглого сечения. Структура и основные элементы установки Рейнольдса, ее функциональные особенности и назначение, определение параметров.

    лабораторная работа [29,2 K], добавлен 19.05.2011

  • Теплофизические свойства теплоносителей. Предварительное определение водного эквивалента поверхности нагрева и размеров аппарата. Конструктивные характеристики теплообменного аппарата. Определение средней разности температур и коэффициента теплопередачи.

    курсовая работа [413,5 K], добавлен 19.10.2015

  • Характеристика турбулентного режима течения, определение ее зависимости от числа Рейнольдса. Значения абсолютной и эквивалентной шероховатости труб из некоторых материалов. Режимы течения в гидравлически гладких трубах, описание специальной установки.

    реферат [347,2 K], добавлен 18.05.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.