Зависимости для расчета гидравлического сопротивления при поперечном обтекании пучка труб
Сопротивление пучка является функцией скорости потока, конфигурации пучка и физических параметров обтекающей жидкости. Для жидкостей, плотность которых постоянна, сопротивление пучка р = f(ω, S1, S2, dH, z, µ, p), где S1 и S2 - поперечный и продольный шаги пучка; z - число рядов труб в пучке; µ и р - коэффициент динамической вязкости и плотность теплоносителя; dH - наружный диаметр трубы (рис. 3.1-3.4).
В безразмерной форме эта зависимость будет следующей:
(3.22)
где Eu = P/pω2 – число Эйлера.
Рис. 3.1. Номограмма для определения коэффициента сопротивления коридорных пучков
Рис. 3.2. Номограмма для определения коэффициента сопротивления шахматных пучков
Рис. 3.3 Коэффициент гидравлического сопротивления одного ряда труб при поперечном обтекании в кожухотрубчатых теплообменниках с сегментными перегородками и расположением труб по квадрату [28]
Рис. 3.4. Коэффициент суммарного гидравлического сопротивления при движении жидких теплоносителей в межтрубном пространстве типовых кожухотрубчатых теплообменников с трубами d = 25мм и L = 6м, расположенными по квадрату (коэффициент сопротивления одного аппарата) [29]
Число Рейнольдса рассчитывают по наружному диаметру трубы; скорость потока - по самому узкому сечению пучка труб; значения физико-химических констант берут для средней температуры потока.
Для практического определения гидравлического сопротивления пучков труб при поперечном омывании их потоком теплоносителя широко применяют результаты многочисленных экспериментальных исследований [14, 28].
При разработке номограмм для коридорных пучков (рис. 3.1) за основу принимают сопротивление пучков с расположением труб по вершинам квадрата [14]. Определяющим при этом является продольный относительный шаг b = S/d. Для пучков с иными шагами в зависимости от их величины и числа вводят графически определяемую поправку u.
При разработке номограмм для шахматных пучков (рис. 3.2) за основу принимают пучки с расположением труб по равностороннему треугольнику [14]. Для пучков с иным расположением труб в основной график, учитывающий влияние поперечного относительного шага а = S1/d, также вводят поправку и в зависимости от шагов и числа Re.
Номограммы составлены исходя из отношения коэффициента сопротивления к одному ряду многорядного пучка.
При определении гидравлического сопротивления многорядного пучка по этим номограммам нужно пользоваться формулой
(3.23)
При расчете коэффициента сопротивления λ1 для коридорных пучков с любым расположением труб сначала определяют член λ1 /u
по продольному относительному шагу b, далее - множитель и по вспомогательному графику, а затем λ1 = λ1 /u. Для шахматных пучков коэффициент сопротивления рассчитывают так же, только величину λ1 /u находят на основе поперечного относительного шага а.
Зависимости на рис. 3.3 и 3.4 [28] могут быть использованы для расчета сопротивления в аппаратах с расположением труб и по треугольнику, однако при этом расчет дает несколько завышенное значение Р (на 20-30 %).
3.3. Расчет сопротивлений трубопровода
и включенных в него аппаратов
Теплообменные аппараты включаются в трубопроводы, входящие в состав насосных установок, образующих технологические схемы различных пищевых или химических отраслей промышленности. Расчету подлежит схема насосной установки, предлагаемая в задании на проектирование.
Разбивка трубопровода насосной установки на участки: всасывающая линия, участок напорного трубопровода от насоса до теплообменника, теплообменник, участок напорного трубопровода от теплообменника до конечной точки
Трубопровод состоит из всасывающей и напорной линий. Всасывающая линия - трубопровод от источника (приемного бака) до насоса. Напорная линия - участок трубопровода от насоса до конечной точки трубопровода в расчетной схеме с включенным в него теплообменником:
- участок напорного трубопровода от насоса до теплообменника; - теплообменник;
- участок напорного трубопровода от теплообменника до конечной точки трубопровода.
Разбивка трубопровода на перечисленные участки обусловлена отличиями ни них либо скоростей движения теплоносителей, либо их температур, а в конечном итоге - разными значениями чисел Рейнольдса.