Раздел 2. расчет процессов конвективного

ТЕПЛООБМЕНА.

Формулировка задания и исходные данные для расчета

Трубопровод горячей воды проложен горизонтально по опорам над поверхностью земли. Наружный воздух с температурой t2 и скоростью ветра w2 обдувает трубопровод под углом атаки y. Температура горячей воды в трубопроводе t1, скорость течения w1.

1. Определить удельную потерю тепла от неизолированного трубопровода и снижение температуры горячей воды на длине трубопровода l=1000 м.

2. Определить требуемую толщину основного слоя изоляции (d1=?) при нормативной удельной потере тепла q0 и снижение температуры воды на длине трубопровода 1000 м. Изоляция двухслойная, основной слой - минераловатные плиты, наружный защитный слой - асбоцементная штукатурка, толщиной d2.

Таблица 2 – Исходные данные

№№ п/п Размеры трубы, мм t1 °С w1 м/с №№ п/п t2 °С w2 м/с y q0 Вт/м
dнар dст
6,5 1,2 -18
1,1 -20
1,0 -22
0,9 -24
1,3 -26
1,4 -28
1,5 -30
1,6 -32
1,3 -25
1,0 -35

Общие исходные данные: l1=0,06+0,00019t, l2=0,3 Вт/(м∙К), d2=20мм, lст=42 Вт/(м∙К).

Последовательность выполнения задания

Исходные данные:

dн= t2=

dст = W2=

t1= l1=

W1= l2=

lст = d2=

y =

Часть

Удельный тепловой поток потерь теплоты на 1 погонный метр длины неизолированного трубопровода равен

раздел 2. расчет процессов конвективного - student2.ru

где

 
  раздел 2. расчет процессов конвективного - student2.ru

раздел 2. расчет процессов конвективного - student2.ru ,

раздел 2. расчет процессов конвективного - student2.ru - термические сопротивления при теплопередаче от воды к наружному воздуху через стенку трубы.

Снижение температуры горячей воды на длине трубопровода l, м, определяется выражением:

раздел 2. расчет процессов конвективного - student2.ru

 
  раздел 2. расчет процессов конвективного - student2.ru

где - - расход воды в трубопроводе;

С1 - теплоемкость воды в трубопроводе при ее начальной температуре

t = t1 , Дж/кг ∙К

ρ1 – плотность воды при температуре t = t1, кг/м3

раздел 2. расчет процессов конвективного - student2.ru

Рисунок 3 - Эскиз расположения трубопровода и тепловой изоляции

на трубе

Коэффициент теплоотдачи от воды к внутренней поверхности стенки трубы a1 определяют по критериальному уравнению для турбулентного режима течения жидкости внутри трубы (при Rе>104):

       
  раздел 2. расчет процессов конвективного - student2.ru
 
    раздел 2. расчет процессов конвективного - student2.ru

где -

критерии подобия Нуссельта, Рейнольдса и Прандтля, соответственно;

- l, n, a - физические параметры воды, определяемые при ее температуре

t = t1

раздел 2. расчет процессов конвективного - student2.ru

 
  раздел 2. расчет процессов конвективного - student2.ru

Средний коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности трубы к воздуху при поперечном обтекании под углом атаки y определяют из критериального уравнения (при Re=1×103-2×105):

где Re, Pr, Nu - критерии подобия для воздуха, берутся по формулам указанным выше и определяются по скорости воздуха W2, температуре t2 и наружному диаметру трубы dн.

раздел 2. расчет процессов конвективного - student2.ru При обтекании трубы под углом атаки y учитывается поправочный коэффициент ey :

раздел 2. расчет процессов конвективного - student2.ru

2 часть раздел 2. расчет процессов конвективного - student2.ru

Удельный тепловой поток потерь теплоты на 1 погонный метр длины изолированного трубопровода (многослойной цилиндрической

стенки) равен:

 
  раздел 2. расчет процессов конвективного - student2.ru

где

раздел 2. расчет процессов конвективного - student2.ru - термическое сопротивление 2-го наружного слоя изоляции,

- термическое сопротивление основного слоя изоляции,

 
  раздел 2. расчет процессов конвективного - student2.ru

- термическое сопротивление при теплоотдаче от

наружного слоя изоляции к воздуху.

Значения раздел 2. расчет процессов конвективного - student2.ru и раздел 2. расчет процессов конвективного - student2.ru принимаются такими же, как и в 1 части работы.

Первоначально необходимо выбрать предварительное значение наружного диаметра трубопровода d2 с основным слоем теплоизоляции с определяемой толщиной δ1 и наружным слоем с заданной толщиной δ2 из следующего диапазона:

1,5 dнар ≤ d2 ≤ 2,5 dнар

После этого необходимо произвести расчет значений Rλ1 и Rλ2, приняв

d1 = d2 - 2δ2 .

раздел 2. расчет процессов конвективного - student2.ru Расчет значения коэффициента теплопроводности основного слоя

изоляции произвести при среднем значении температуры

Коэффициент теплоотдачи α2 рассчитывается аналогично, как и при отсутствии теплоизоляции, в качестве основного размера принимается наружный диаметр изолированного трубопровода d2.

После расчета значения плотности теплового потока потерь q2п производится проверка соответствия полученного значения следующему

диапазону:

0,8q0 ≤ q2п ≤ q0 .

В случае выхода рассчитанного значения за пределы данного диапазона необходимо изменить предварительное значение d2 (не ограничиваясь предложенным диапазоном значений), после чего повторить заново расчет всех значений. Данный расчет необходимо проводить до получения искомого результата, т.е соответствия значений q2п указанному диапазону.

Для облегчения всех расчетов рекомендуется воспользоваться

программой Microsoft Excell.

Окончательное значение толщины слоя основной теплоизоляции

определить из выражения: δ1 =0,5(d1 – dн)

раздел 2. расчет процессов конвективного - student2.ru

раздел 2. расчет процессов конвективного - student2.ru

Наши рекомендации