保温热量计算

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1、欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!表 CG-10. 保温管道在大气 21时输送饱和蒸汽时的凝结水量 (假定保温效率为 75%) 压力 MPa 0.103 0.21 0.41 0.86 1.24 1.73 3.1 4.1 6.2 公称通径DN 管子外表面积 m2/m 每米管线每小时凝结水量 Kg/m.h 25 32 0.105 0.132 0.07 0.09 0.09 0.10 0.10 0.13 0.15 0.18 0.18 0.21 0.21 0.25 0.277 0.344 0.329 0.406 0.430 0.534 40 0

2、.151 0.10 0.12 0.15 0.21 0.24 0.28 0.388 0.481 0.604 50 65 0.190 0.230 0.12 0.15 0.15 0.18 0.19 0.22 0.25 0.30 0.30 0.36 0.34 0.42 0.476 0.571 0.564 0.676 0.741 0.887 80 0.278 0.18 0.21 0.27 0.38 0.42 0.49 0.685 0.813 1.083 90 100 0.319 0.359 0.19 0.22 0.24 0.27 0.30 0.33 0.40 0.45 0.48 0.54 0.57 0.

3、64 0.774 0.860 0.918 1.021 1.201 1.335 125 0.444 0.27 0.33 0.40 0.55 0.65 0.78 1.035 1.225 1.604 150 200 0.529 0.689 0.30 0.40 0.37 0.48 0.48 0.61 0.65 0.82 0.76 0.98 0.88 1.13 1.204 1.564 1.427 1.851 1.865 2.423 250 0.857 0.45 0.58 0.76 1.01 1.16 1.40 1.836 2.275 3.005 300 350 1.018 1.119 0.57 0.68

4、 0.68 0.76 0.86 0.97 1.19 1.29 1.37 1.53 1.65 1.80 2.290 2.512 2.710 2.975 3.561 3.905 400 1.280 0.70 0.85 1.10 1.47 1.77 2.05 2.868 3.385 4.480 450 500 1.436 1.600 0.79 0.86 0.95 1.06 1.26 1.36 1.65 1.83 1.95 2.16 2.28 2.53 3.201 3.552 3.795 4.212 4.987 5.544 欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您

5、提供优质的文档!600 1.915 1.01 1.25 1.62 2.18 2.53 3.02 4.216 5.008 6.588 表 CG-11. 21时的预热负荷,管道规格为 40。 压力 MPa 0.014 0.103 0.207 0.413 0.861 1.240 1.723 公称通径DN m2/m kg/mh 25 32 2.52 3.38 0.045 0.060 0.055 0.074 0.064 0.085 0.076 0.101 0.094 0.126 0.106 0.141 0.1418 0.158 40 4.05 0.071 0.088 0.108 0.122 0.150

6、0.175 0.189 50 65 5.43 8.62 0.097 0.155 0.119 0.188 0.137 0.217 0.164 0.259 0.202 0.320 0.228 0.390 0.254 0.403 80 11.27 0.198 0.248 0.288 0.338 0.420 0.470 0.527 90 100 13.56 16.06 0.241 0.283 0.295 0.348 0.341 0.403 0.406 0.481 0.504 0.595 0.567 0.671 0.634 0.752 125 21.78 0.348 0.524 0.604 0.653

7、0.810 0.911 1.018 159 200 28.23 42.49 0.499 0.750 0.615 0.923 0.708 1.071 0.847 1.280 1.049 1.577 1.183 1.771 1.313 1.994 250 60.24 1.087 1.310 1.513 1.801 2.232 2.515 2.819 300 350 79.77 93.76 1.406 1.652 1.741 2.039 2.009 2.351 2.396 2.813 2.976 3.482 3.334 3.929 3.735 4.375 400 123.52 2.173 2.604

8、 3.095 3.708 4.534 5.184 5.774 欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!450 500 156.26 183.05 2.753 3.229 3.393 3.988 3.914 4.584 4.688 5.491 5.804 6.801 6.548 7.664 7.292 8.557 600 254.48 4.404 5.536 6.384 7.834 9.450 10.641 11.908 表 CG-12. 管道重量,kg/m$ 1 o4 n+ O5 f( H- g 公称通径 DN 规格40# 规格80# 规格

9、160# 160# 25 32 2.52 3.53 3.23 4.46 4.24 5.60 5.45 7.75 40 4.05 5.40 7.23 9.54 50 65 5.43 8.62 7.47 11.40 11.09 14.90 13.44 20.37 80 11.27 15.25 21.31 27.65 90 100 13.56 16.06 18.62 22.29 - 33.63 34.01 40.98 125 21.76 30.92 49.05 57.37 150 200 28.23 42.49 2.52 64.57 67.41 111.17 79.11 107.77 250 60.

10、24 81.46 172.63 - 300 350 79.77 93.76 131.85 159.24 239.60 282.76 - - 400 123.52 203.88 364.61 - 450 156.26 254.48 459.85 - 欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!500 183.05 311.03 546.02 - 600 254.48 441.99 806.60 - 第五节 热量衡算与热交换计算 日期:2008-4-5 3:20:36 来源:来自网络 查看:大 中 小 作者:不详 热度: 2522 一、热量衡算 传

11、热计算根据总传热方程进行: Q=KAtm 对于一个热交换器,传热计算的内容有两种,一为设计计算,即根据给定的传热量,确定热交换器的几何尺寸和结构参数;二为校核计算,即对某些热交换器,根据它的尺寸和结构进行校核,看其能否满足传热量的要求。这两种计算的关键都在于传热面积是否合适,计算的基本依据是总传热方程以及与之相关的热量衡算式,在第四节中,已对总传热方程进行了较为详细的讨论,下面介绍热交换中的热量衡算式。 当热损失为零时,对热交换器作热量衡算可得到单位时间的传热量,此传热量又叫热负荷,即式 3-20 中的传热速率 Q。 热负荷分为两种,即工艺热负荷和设备热负荷,工艺热负荷是指工艺上要求的在单位时

12、间内需要对物料加入或取出的热量,用 QL表示,单位为 W。设备热负荷是热交换器所具备的换热能力,所以设备热负荷也就是热交换器的传热速率 Q。当热损失不可忽略时,为满足工艺要求,Q 应大于 QL。 由热量衡算得到的是工艺热负荷 QL。如果流体不发生相变化,比热取平均温度下的比热,则有: QL=whcph(T1-T2)=wccpc(t2-t1) ( 3-29) 式中 w-流体的质量流量,kg/s; cp-流体的平均定压比热,kJ/(kgK); T-热流体温度,K; t-冷流体温度,K; (下标 h 和 c 分别表示热流体和冷流体,下标 1 和 2 表示热交换器的进口和出口)式3-29 是热交换器的

13、热量衡算式,也称为热平衡方程。若流体在换热过程中有相变,例如饱和蒸汽冷凝成同温度冷凝液时,则有: QL=whr=wccpc(t2-t1) (3-30) 式中 wh-饱和蒸汽的冷凝速率,kg/s; r-饱和蒸汽的冷凝潜热,kJ/kg; 欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!当饱和蒸汽在热交换器中冷凝后,冷凝液液温度继续下降到 T2,两部分热量(即潜热和显热)要加起来计算,这时: QL=whr+cph(Ts-T2)=wccpc(t2-t1) 式中 cph-冷凝液的比热,kJ/kgK; Ts-冷凝液饱和温度,K。 为满足工艺要求,应该使热交换器

14、的传热速率等于或略大于工艺热负荷, 即: QQL (3-31) 二、热交换计算 将总传热方程与热量衡算式结合起来,可解决热交换计算中设计型和校核型的问题,分别举例如下: 例 3-7 在列管式热交换器中,用饱和温度为 126的蒸汽将 470m3/hr 的某一溶液从40加热到 45,采用 38*3*2000mm 的钢管(=46.5w/mK),试计算所需传热面积的管数n. 已知:水蒸汽 1=11600w/m2K; 某溶液 2=3700w/m2K; =1320kg/m3; Cp=3.4kJ/kgK; 解:以平均传热面积 Am计算。 (1)据式(3-29)某溶液 470m3/hr 由 40升至 45所吸

15、收的热量为:QL=47013203.4(45-40)3106W (2)据式(3-28)求 tm 126-126 由于一侧发生相变,故并流与逆流是相同的。 40-45 t1=126-40=86 t2=126-46=81 (3)据式(3-24)求得 Km 代入数据化简: 欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档! 解得:Km=2100w/m2K (4) 求 A 及 n 例 3-8 某酒精蒸汽冷凝器的传热面积为 5m2,酒精蒸汽冷凝温度为 78,冷凝热为845KJ/kg。冷却水初温为 20,终温为 35,若 K=800w/m2K,问此冷凝器能否冷凝

16、 350kg/hr的酒精蒸气? 解:(1)求 QL,据式(3-30)有:QL=Whr=(350/3600)84510382kw (2)求tm 78-78 t1=78-20=58 20-35 t2=78-35=43 t1与t2没有相差一倍,可用算术平均值: tm=(58+43)/2=50.5 (3)求 Q Q=KAtm =800550.5 202 kw QQL 故能够冷凝。 例 3-9 水以 2m/s 的速度流过内径 25mm,长 5m 的薄壁钢管,管外用某气体冷凝方式供热,其温度为 350K,气很大。水的进出口温度分别为 290K 及 295K。若水的流速增加一倍,则出口温度是多少?(tm可用

17、算术平均值,管壁热阻可忽略) 解:此题涉及到流速(即流量)变化前后的问题,必须找到变化前后 K、tm之间的关系才能解答。 (1)变化前后 K 的关系(设变化前为下标 1,变化后为下标 2) Re1=(du)/=(25*10-3*2*1000)/(1.005*10-3)=49751 Re2=2Re1 均满足 Dittus 公式 据式(3-17): 1=A u10.8/d0.2 2=A (2u1)0.8/d0.2 两式相比:1/2=(1/2)0.8=1/1.74 再据:(3-22) 欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档! 因而 K1水=1 同理 K2=2 亦即:K1/K2=1/1.74 (2) 变化前后tm的关系 350-350 t1=350-290=60K tm1=(60+55)/2=57.5K 290-295 t2=350-295=55K 350-350 t1=350-290=60K tm2=(60+350-t2)/2=(410-t2)/2 290-t2 t2=350-t2 (3)求 t2 流速增大 1 倍,u2=2u1则 w2=2w1,因而: Q1=w1CP(295-290)=K1Atm1 Q2=2w1CP(t2-290)=K2Atm2 两式相比得:

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