Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Декабря 2011 в 20:12, курсовая работа
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.
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…………
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
;
;
;
2.4.3
Арифметический температурный
;
;
;
.
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
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