Курсовая работа: Разработка рекуперативного теплообменного аппарата для концевого охлаждения воздушно-компрессорной установки

Давление горячего теплоносителя на входе в теплообменный аппарат:


.

Давление горячего теплоносителя на выходе из теплообменного аппарата:

.

Допустимые потери давления для горячего теплоносителя:

.

2.2 Полученные результаты

Полученные результаты приведены в таблице 3.2 и 3.3.

Таблица 3.2 – Полученный результат для горячего теплоносителя

горячий теплоноситель
параметры на всасывание давление температура расход
МПа м3/мин кг/сек
0,28 -5 12 0,728
параметры на входе давление температура теплоемкость средняя теплоемкость
МПа кДж/(кг*К) кДж/(кг*К)
1,1 109,1 1,009 1,011
параметры на выходе давление температура теплоемкость
МПа кДж/(кг*К)
1,078 30 1,005

Таблица 3.3 – Полученный результат для холодного теплоносителя

холодный теплоноситель
параметры на входе температура теплоемкость средняя теплоемкость
кДж/(кг*К) кДж/(кг*К)
20 4,183 4,165
параметры на выходе температура теплоемкость массовый расход
кДж/(кг*К) кг/сек
40 4,174 0,699

3. Теплофизические свойства теплоносителей

3.1 Горячий теплоноситель

Параметры на входе в теплообменный аппарат.

Из уравнения (2.1), плотность теплоносителя:

,

где давление и температура берутся из табл. 3.2.

Среднее значение плотности горячего теплоносителя:

.

Средняя температура теплоносителя:

.

Принимаем, что теплофизические свойства вещества не зависят от давления в данном случае.

Для данной температуры , из [1] ст. 27 приведены значения в таблице 3.1.


Таблица 4.1 – Теплофизические свойства горячего теплоносителя

2,96 28,6 20,6 20,02 0,694

3.2 Холодный теплоноситель

Холодный теплоноситель – жидкость, параметры которой приведены ниже:

,

,

.

К-во Просмотров: 305
Бесплатно скачать Курсовая работа: Разработка рекуперативного теплообменного аппарата для концевого охлаждения воздушно-компрессорной установки