Cтраница 2
На основе приведенных выше уравнений для теплового расчета теплообменных аппаратов, а также для определения коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи, могут быть разработаны практические приемы решения различных задач теплового расчета трубчатых теплообменников. Все эти задачи могут быть сведены к трем основным типам, обозначаемым соответственно как задачи конструктивного, проверочного и режимного расчета. Принадлежность задачи к тому или иному типу определяется перечнем известных и искомых величин в дайной задаче, а их количество - структурой системы основных уравнений теплового расчета теплообменников при стационарном режиме. [16]
Определение средних температур рабочих сред имеет в тепловом расчете теплообменных аппаратов весьма важное значение, так как расчетные значения коэффициентов теплопередачи обычно вычисляются при средних температурах рабочих сред. [17]
![]() |
Схемы движения теплоносителей в теплообменниках. [18] |
Выражение (19.12) является вторым основным уравнением при тепловом расчете теплообменных аппаратов и называется уравнением теплопередачи. [19]
Уравнение ( 2 - 16) широко используется при выполнении тепловых расчетов теплообменных аппаратов. Оно справедливо для простейших схем аппаратов при условии постоянства расхода и теплоемкости рабочих сред, а также коэффициента теплопередачи вдоль всей поверхности теплообмена. Эти условия обычно соблюдаются лишь приближенно, и потому получаемые по уравнению ( 2 - 16) результаты также имеют приближенное значение. Однако эти результаты настолько близки к опытным данным, что применение формулы ( 2 - 16) для тепловых расчетов обычно не вызывает сомнений. [20]
Выражение ( 18 - 12) является вторым основным уравнением при тепловом расчете теплообменных аппаратов и называется уравнением теплопередачи. [21]
Полученные уравнения - уравнение теплового баланса и уравнение теплопередачи - являются основными уравнениями, служащими для теплового расчета теплообменных аппаратов. [22]
Так как в данной работе невозможно рассмотреть все случаи использования системы уравнений (111.57) в программах для тепловых расчетов теплообменных аппаратов, а также результаты расчетов, проведенных по этим программам, остановимся на наиболее сложной программе поверочного теплового расчета противоточного теплообменника. [23]
![]() |
Подогреватель с двумя змеевиками. [24] |
Среднее отклонение для девяти случаев лежит в пределах ( 8) - ( - 6 5) %, что может служить подтверждением практической приемлемости рекомендуемого способа теплового расчета зме-евиковых теплообменных аппаратов. [25]
Поверочные тепловые расчеты выполняются в случае, если известна поверхность нагрева теплообменного аппарата и требуется определить количество переданного тепла и конечные температуры рабочих жидкостей. Тепловой расчет теплообменных аппаратов сводится к совместному решению уравнений теплового баланса и теплопередачи. [26]
Поверочные тепловые расчеты выполняются в случае, если известна поверхность нагрева теплообменного аппарата и требуется определить количество переданной теплоты и конечные температуры рабочих жидкостей. Тепловой расчет теплообменных аппаратов сводится к совместному решению уравнений теплового баланса и теплопередачи. [27]
Первая задача типична для конструктивного расчета, а вторая - для проверочного. Тепловой расчет теплообменных аппаратов ( конструктивный и проверочный) базируется на уравнениях теплового баланса и теплопередачи. Рассмотрим их для случая стационарного теплообмена. [28]
Поверочные тепловые расчеты выполняются в случае, если известна поверхность нагрева теплообменного аппарата и требуется определить количество переданного тепла и конечные температуры рабочих жидкостей. Тепловой расчет теплообменных аппаратов сводится к совместному решению уравнений теплового баланса и теплопередачи. [29]
Тепловой расчет теплообменного аппарата может быть конструкторским, целью которого является определение площади поверхности теплообмена, и поверочным, при котором устанавливается режим работы аппарата и определяются конечные температуры теплоносителей. [30]