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 = Gгор*Сгор*(tг,н - tг,к), Qхол = Gхол*Схол*(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 = Nuгор*л38/dвн = 445,97 Вт/м2*К;
бхол = Nuхол*л14/(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*К |
Красчётн, Вт/м2*К |
|
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 04.11.2015Потери 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 06.11.2014Сущность 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 19.06.2014Расчет 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 21.12.2011Определение 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 09.12.2014Расчет 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 16.03.2012Конструкция 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 02.10.2015Демонстрация 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 19.05.2011Теплофизические 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 19.10.2015Характеристика 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