Читайте также:
|
|
С целью проверки правильности подбора теплообменника для конкретных производственных условий проводится вычислительный эксперимент с учетом последних научных разработок и справочных данных.
На рисунках 6; 7 представлены блок-схемы вычислительного эксперимента. Структурная блок-схема разработана с целью, наглядно представить алгоритм инженерных расчетов пластинчатого теплообменника и быстро получить необходимые конечные данные.
начало |
Пv – производительность теплообменника, м3/ч Ссус– удельная теплоемкость сусла=4,187, кДж/(кг*К) С р– удельная теплоемкость рассола=3,29, кДж/(кг*К) [2] , – температура сусла на входе и выходе из рассольной секции, ˚С. – плотность сусла=1045 кг/м3 р р – плотность рассола=1150 кг/м3 [2] К–коэффициент теплопередачи =1740 Вт/(м2*К) [5] –разность между температурами сусла и рассола на входах, ˚С – разность между температурами сусла и рассола на выходах, ˚С fпл – площадь поверхности одной пластины, м2. Zфакт – фактическое число пластин в рассольной секции |
Ввод исходных данных |
контроль ошибок |
Δtср=(Δтб - Δтм)/ ln (Δтб/ Δтм) |
Fр= |
Zр = F/fпл |
0.9 ≤Zфакт/ Zр≤1.1 |
Zр – количество пластин в рассольной секции |
конец |
– средний температурный напор, ˚С |
Qp – тепловой потокдля рассольной секции, кДж/ч, |
Fр – оптимальная поверхность нагрева, м2 Qр – тепловой поток в рассольной секции кДж/ч – температурный напор сусла в рассольной секции 1,1 – коэффициент тепловых потерь |
Zp – количество пластин для рассольной секции, шт Fр – оптимальная поверхность нагрева рассольной секции, м2, |
Отношение фактического и расчетного количества пластин в рассольной секции |
Выяснить причину несоответствия. Внести предложения и поправки |
Вывод исходных и полученных данных на печать |
нет |
Да |
Рисунок 6 – Блок схема для рассольной секции
Пv – производительность теплообменника, м3/ч Сс– удельная теплоемкость сусла=3,927, кДж/(кг*К) Св – удельная теплоемкость воды=4,187, кДж/(кг*К)[2] , температура сусла на входе и выходе из водяной секции, ˚С. - плотность сусла=1045, кг/м – плотность воды=1000, кг/м [2] К-коэффициент теплопередачи = 2090, Вт/(м2*К) [5] –разность между температурами сусла и воды на входах, ˚С – разность между температурами сусла и воды на выходах, ˚С fпл – площадь поверхности одной пластины, м2. Zфакт – фактическое число пластин в водяной секции |
начало |
ввод исходных данных |
контроль ошибок |
Δtср=(Δтб - Δтм)/ ln (Δтб/ Δтм) |
Fв= |
Zв = F/fпл |
0.9 ≤Zфакт/ Zв≤1.1 |
Zв – количество пластин в водяной секции |
конец |
– средний температурный напор, ˚С |
Qв – тепловой потокдля водяной секции, кДж/ч, |
Fв – оптимальная поверхность нагрева, м2 Qв – тепловой поток в водяной секции кДж/ч – температурный напор сусла в водяной секции 1,1 – коэффициент тепловых потерь |
Zв – количество пластин для водяной секции, шт Fв – оптимальная поверхность нагрева водяной секции, м2, |
Отношение фактического и расчетного количества пластин в водяной секции |
Выяснить причину несоответствия. Внести предложения и поправки |
Вывод исходных и полученных данных на печать |
нет |
Да |
Рисунок 7 – Блок схема для водяной секции
Дата добавления: 2015-10-24; просмотров: 97 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Основы теории процесса теплопередачи | | | Методики испытаний пластинчатого теплообменника |