Исследование термодинамических процессов и расчет теплообменного аппарата

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Декабря 2011 в 20:12, курсовая работа

Описание работы

Однако сегодня выгоднее вкладывать средства не в увеличение добычи топлива, чтобы продолжать расходовать его с низкой эффективностью, а в разработку технологических процессов, обеспечивающих более экономное его использование. В целом более 90 % всей используемой человечеством энергии приходится на ископаемые органические топлива. Это определяет роль теплотехники – общеинженерной дисциплины, изучающей методы получения, преобразования, передачи и использования теплоты и связанных с этими аппаратами и устройствами.

Содержание работы

Реферат.....................................................................................................................2
Условные обозначения….………………………………………………………...3
Введение……………...……………………………………………………………7
1 Термодинамические процессы с идеальными углеводородными смесями…8
1.1 Задание………………………………………………………………………...8
1.2 Обработка исходных данных………………………………………………...9
1.3 Расчетная часть………………………………………………………………10
1.3.1 Показатель политропы n1 = 0……………………………………………...10
1.3.2 Показатель политропы n2 = 0,5……………………………………………13
1.3.3 Показатель политропы n3 = 1……………………………………………...15
1.3.4 Показатель политропы n4 = 1,25……………………………………….. 18
1.3.5 Показатель политропы n5 = k……………………………………………...21
1.3.6 Показатель политропы n6=1,8…………………………………………...23
Сводная таблица результатов термодинамического расчета………………....30
2 Тепловой расчет теплообменного аппарата………………………………….31
2.1 Задание……………………………………………………………………….31
2.1.1 Теплофизические свойства для воды и нефти…………………………...32
2.2 Обработка исходных данных……………………………………………….33
Определение параметров холодного теплоносителя (нефть)………………...33
Определение параметров горячего теплоносителя (вода)……………………34
Сводная таблица результатов расчета теплообменного аппарата……………39
Заключение……………………………………………………………………….40
Список использованных источников…………

Файлы: 1 файл

курсовая по теплотехнике.doc

— 297.50 Кб (Скачать файл)

      Определение параметров холодного теплоносителя (нефть)

      2.2.1 Скорость теплоносителя

          ;

           м/c. 

     2.2.2 Число Рейнольдса

            ;                                                  

             . 

      2.2.3 Число Грасгофа

             ;

             . 

      2.2.4 Число Прандтля

             ;

             .

     (Reж,d = 2300…104) – переходный режим течения

      2.2.5 Число Нуссельта

             ;

             , при k0 =6,98, Prж=Prc. 

      2.2.6 Коэффициент теплоотдачи

             ;

             , . 
 

      Определение параметров горячего теплоносителя (вода)

      2.3.1 Скорость теплоносителя

             ;

              м/c. 

     2.3.2 Число Рейнольдса

            ;                                                  

             ;

          ;

           м. 
     
     
     

      2.3.3 Число Грасгофа

             ;

             . 

      2.3.4 Число Прандтля

             ;

             ;

             .

     (Reж,d = 2300…104) – переходный режим течения 

      2.3.5 Число Нуссельта

             ;

             , при k0 =31,5. 

      2.3.6 Коэффициент теплоотдачи

             ;

             , . 
 
 
 
 
 
 

     2.4 Коэффициент теплоотдачи с накипью

             ;

               . 

      2.4.1 Коэффициент теплоотдачи без накипи

             ;

             . 

      2.4.2 Арифметический температурный напор  для прямотока

             ;

             ;

             ;

            

      2.4.3 Арифметический температурный напор  для противотока

             ;

             ;

             ;

             . 

      2.4.4 Поверхность теплообмена 

             ;

      2.4.4.1 Для прямотока

      а) для поверхности теплообмена  с накипью 

              м2;

      б) для поверхности теплообмена  без накипи

              м2.

      2.4.4.2 Для противотока

      а) для поверхности теплообмена  с накипью

              м2;

      б) для поверхности теплообмена  без накипи

              м2. 

      2.4.5 Длина теплообменника

             ;

      2.4.5.1 для прямотока 

             ;

              м.

      2.4.5.2 для противотока

              м. 
 
 
 

      2.4.6 Число секций

             ;

      2.4.6.1 Для прямотока

             ;

      2.4.6.2 Для противотока

             . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

      В данной курсовой работе мы рассмотрели  термодинамические процессы с идеальными углеводородными смесями.

      В процессе термодинамического расчета  были получены параметры смеси идеального газа в различных состояниях для политропных процессов, в частности для изобарного, изотермического и адиабатного. С увеличением показателя политропы конечные  параметры состояния и величины уменьшаются, а относительная ошибка расчета не превышает 1%.

      Результаты  расчетов занесены в итоговую таблицу и представлены графически в виде зависимостей P(V) и ∆S(T). Анализируя построенные графики, можно отметить, что в координатах P – V изотерма представлена горизонтальным отрезком, а адиабата – вертикальным, что подтверждает правильность проведенных расчетов.

      А также провели конструктивный расчет и определили величину поверхности  теплообмена по известному количеству подаваемой теплоты и температурных  теплоносителей на входе и на выходе.

      В заключении хочу отметить, что вся  курсовая работа очень интересна и важна не только с научной точки зрения, но и с практической. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

    1. Баскаков  А.П. Теплотехника. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 223 с.

      2. Абузова Ф,Ф., Молчанова Р.А., Гиззатов М.А., Термоди -намические процессы с идеальными углеводородными смесями – Уфа: УГНТУ, 1991.

     3. Кузнецова В.В., Симаков В.А., Репин В.В. Тепловой расчет теплообменного аппарата. Методические указания к расчетно-графической работе по курсу «Теплопередача» для студентов дневной, вечерней и заочной форм обучения. - Уфа, УНИ, 1991.

Информация о работе Исследование термодинамических процессов и расчет теплообменного аппарата