Što je potrebno za izračunavanje izmjenjivača topline

Instalacija bojlera

Nakon što je izmjenjivač topline proizveden i pripremljeni dijelovi za kućište, možete nastaviti izravno na instalaciju same opreme. Najbolje je to učiniti na mjestu gdje će stajati domaći kotao na kruta goriva. Struktura će biti vrlo teška i nepodnošljiva.

Što će se morati učiniti:

  1. postavljamo temelj od opeke, na koji zatim postavljamo donju ploču od čeličnog lima;
  2. okomito duž perimetra donje ploče ugrađujemo unutarnje zidove generatora topline;
  3. unutar ovog kućišta postavljamo rešetku i sam izmjenjivač topline. Ovdje se mora uzeti u obzir da cijev za odvod vode mora biti niža od cijevi za njezinu opskrbu;
  4. postaviti vanjske zidove;
  5. između unutarnjih i vanjskih zidova postavljamo sloj ispranog i kalciniranog pijeska za povećanje učinkovitosti;
  6. zavarimo ukrućenja s vanjske strane kotla, a preostali lim pričvrstimo na gornji dio tijela;
  7. ugrađujemo vrata u rupe i montiramo dimnjak.

Što je potrebno za izračunavanje izmjenjivača topline

Na površini konstrukcije možete ugraditi štednjak od lijevanog željeza i dobiti priliku kuhati. Ili umjesto toga prilagodite vlastiti bojler. Kao rezultat svih aktivnosti dobit će se ekonomičan i pouzdan domaći kotao na kruta goriva.

home > Grijanje > Izmjenjivač topline za kotao na kruta goriva. Svojim vlastitim rukama.

Vrste prijenosa topline

Sada razgovarajmo o vrstama prijenosa topline - postoje samo tri. Zračenje - prijenos topline zbog zračenja. Kao primjer, razmislite o sunčanju na plaži u toplom ljetnom danu. A takvi se izmjenjivači topline čak mogu naći na tržištu (cijevni grijači zraka). Međutim, najčešće za grijanje stambenih prostora, prostorija u stanu kupujemo uljne ili električne radijatore. Ovo je primjer druge vrste prijenosa topline - konvekcije. Konvekcija može biti prirodna, prisilna (napa, a u kutiji je izmjenjivač topline) ili mehanički pogonjena (s ventilatorom npr.). Potonji tip je mnogo učinkovitiji.

Međutim, najučinkovitiji način prijenosa topline je vođenje, ili, kako se još naziva, vođenje (od engleskog vodljivosti - "kondukcija"). Svaki inženjer koji će provesti toplinski proračun izmjenjivača topline, prije svega, razmišlja o tome kako odabrati učinkovitu opremu u minimalnim dimenzijama. A to je moguće postići upravo zahvaljujući toplinskoj vodljivosti. Primjer za to je danas najučinkovitiji TOA - pločasti izmjenjivači topline. Pločasti izmjenjivač topline, prema definiciji, je izmjenjivač topline koji prenosi toplinu s jednog rashladnog sredstva na drugo kroz zid koji ih razdvaja. Maksimalno moguće područje kontakta između dva medija, zajedno s pravilno odabranim materijalima, profilom ploče i debljinom, omogućuje minimiziranje veličine odabrane opreme uz zadržavanje izvornih tehničkih karakteristika potrebnih u tehnološkom procesu.

Počnimo s instalacijom

Redoslijed rada ovisi o značajkama dizajna izmjenjivača topline.

Instaliranje uređaja s registrom

Prilikom ugradnje u staru peć, morat ćete rastaviti dio zida. Redoslijed rada je sljedeći:

Što je potrebno za izračunavanje izmjenjivača topline

  1. Pripremamo temelj za zavojnicu izravno u šupljini peći.
  2. Ugradnja zavojnice.
  3. Polažemo rastavljeni red cigle, ostavljajući prostor za ulaz i izlaz cijevi.
  4. Izmjenjivač topline spajamo na sustav grijanja.

Prije početka rada, spremnik treba bez greške provjeriti na curenje. Možete osigurati da nema curenja tako da ga napunite vodom, po mogućnosti pod pritiskom.

Montaža uređaja s spremnikom

Najbolja opcija za štednjak ili kamin. Izrađen je od metalnog spremnika i dvije bakrene cijevi. Volumen spremnika, u pravilu, iznosi oko 20 litara.U nedostatku gotovog proizvoda, ručno se zavarivanjem čeličnog lima izrađuje spremnik dovoljnog volumena.

Za izradu izmjenjivača topline treba koristiti materijal deblji od 2,5 mm. Zavarivanje treba izvesti na takav način da je debljina formiranog šava minimalna.

Što je potrebno za izračunavanje izmjenjivača topline

Spremnik mora biti postavljen 1 metar iznad razine poda, ali ne dalje od 3 metra od peći. U spremniku su napravljene dvije rupe: jedna blizu dna, druga - na najvišoj točki na suprotnoj strani. Učinkovitost prijenosa topline ovisi o mjestu vodova.

Potrebno je nastojati osigurati da minimalno odstupanje donjeg izlaza u smjeru poda bude 2 stupnja. Gornji bi trebao biti spojen pod kutom od 20 stupnjeva u suprotnom smjeru.

Što je potrebno za izračunavanje izmjenjivača topline

U spremnik se ugrađuje odvodni ventil. Predviđena je još jedna slavina za odvodnju cijelog sustava, koja je ugrađena na najnižoj točki. Nakon provjere nepropusnosti, sustav je spreman za rad. Učinkovitost takve peći s izmjenjivačem topline može se cijeniti u hladnoj sezoni.

Koje karakteristike trebaju imati alati

Ako je vaš cilj napraviti izmjenjivač topline za kotlovnicu ili grijalište, najbolje je usredotočiti se na izbor pločastih sklopivih uređaja ili ih sami izraditi prema crtežu. Dijagram izmjenjivača topline prikazan je na fotografiji ispod:

Što je potrebno za izračunavanje izmjenjivača topline

Zašto lamelarni sklopivi uređaji? Činjenica je da tekućina (u ovom slučaju to je voda) u mrežama grijanja i vodovoda nema osobito dobre kvalitete, što može dovesti do stvaranja kamenca i drugih ozbiljnih naslaga u sustavu. Usput, popravak izmjenjivača topline sastoji se upravo od čišćenja kanala od takvih tvari. Također, u popravku se mijenjaju “role” i popravljaju pukotine u rupama (ako je potrebno).

Naravno, dizajn takvih izmjenjivača topline ne dopušta smanjenje razine stvaranja kamenca na nulu. Ali koje su onda njihove prednosti? Njihova glavna prednost je lako rastavljanje. Dizajn pločastih izmjenjivača topline je toliko jednostavan da je kamenac moguće čistiti gotovo svaki dan. Dakle, popravak sklopivih izmjenjivača topline provodi se što je prije moguće. Ovdje treba napomenuti još jednu prednost - mogućnost održavanja uređaja, jer je moguće zamijeniti ploče u njemu bez upotrebe posebne opreme i alata.

Što je potrebno za izračunavanje izmjenjivača topline

20 fotografija mačaka snimljenih u pravom trenutku Mačke su nevjerojatna stvorenja i možda svi znaju za to. Također su nevjerojatno fotogenični i uvijek znaju biti u pravom trenutku u pravilima.

Što je potrebno za izračunavanje izmjenjivača topline

9 poznatih žena koje su se zaljubile u žene Pokazivanje interesa za nekoga drugoga osim za suprotni spol nije neobično. Teško da možete nekoga iznenaditi ili šokirati ako to priznate.

Što je potrebno za izračunavanje izmjenjivača topline

Naši preci su spavali drugačije od nas. Što radimo krivo? Teško je povjerovati, ali znanstvenici i mnogi povjesničari skloni su vjerovati da suvremeni čovjek spava na potpuno drugačiji način od svojih drevnih predaka. U početku.

Što je potrebno za izračunavanje izmjenjivača topline

Kako izgledati mlađe: najbolje frizure za starije od 30, 40, 50, 60 Djevojke u 20-ima ne brinu o obliku i duljini svoje kose. Čini se da je mladost stvorena za eksperimente na izgledu i podebljanim kovrčama. Međutim, već

Što je potrebno za izračunavanje izmjenjivača topline

Ovih 10 sitnica koje muškarac uvijek primijeti na ženi Mislite li da vaš muškarac ne zna ništa o ženskoj psihologiji? Ovo nije istina. Niti jedna sitnica neće se sakriti od pogleda partnera koji vas voli. A evo 10 stvari.

Što je potrebno za izračunavanje izmjenjivača topline

Nikad to ne činite u crkvi! Ako niste sigurni činite li pravu stvar u crkvi ili ne, onda vjerojatno ne činite pravu stvar. Evo popisa onih strašnih.

home > Grijanje > Izmjenjivač topline za kotao na kruta goriva. Svojim vlastitim rukama.

Što je to i zašto je potrebno

Izmjenjivač topline je uređaj za prijenos topline sa zagrijanog medija na hladniji. Princip je jedan, dizajn + set.Izmjenjivač topline za dimnjak omogućuje odabir dijela energije ispušnih plinova i korištenje za zagrijavanje susjedne prostorije ili zagrijavanje tople vode.

Usisivači topline dimnih plinova za dimnjak mogu se koristiti samo ako je cijev izrađena od čelika. Neće biti moguće ugraditi izmjenjivač topline na moderne keramičke i sendvič konstrukcije, jer je vanjska površina izolirane cijevi hladna.

Ispušni plinovi iz modernih kotlova na plin i pelete nisu vrući - oko 200 ° C, tako da neće uspjeti dobiti puno topline iz dimnjaka. Iz kotlova na kruta goriva izlaze topliji plinovi - do 600 ° C, a rekuperator vam omogućuje da dobijete prilično značajnu količinu topline za grijanje ili grijanje vode.

Što je potrebno za izračunavanje izmjenjivača topline

Maksimalna količina topline iz ispušnih plinova može se dobiti tijekom rada ne previše modernih tradicionalnih peći, kamina, domaćih buržoaskih peći. Učinkovitost ovih grijača je niska, temperatura dimnih plinova je visoka, pa se veliki dio izlazne topline može uhvatiti pomoću hladnjaka. Korištenje hladnjaka na dimnjaku domaće trbušne peći omogućuje dodatno hvatanje do 30-40% energije.

Glavni razlog za ugradnju izmjenjivača topline je maksimiziranje korištenja energije izgaranja goriva i ušteda troškova grijanja. Osim toga, ponekad kod grijanja malih kuća nije ekonomski isplativo kupiti grijač s izmjenjivačem topline i instalirati sustav grijanja.

Moderan kamin ili peć grije kuće do 70 m² i još bolje, samo neke prostorije trebaju grijanje - kupaonice ili udaljene spavaće sobe, sobe na drugom katu ili potkrovlju, pa se za zagrijavanje može koristiti toplina iz izmjenjivača topline za dimnjak. . Ponekad se za zagrijavanje vode koristi izmjenjivač topline dimnjaka.

Proizvodnja izmjenjivača topline za horizontalne kotlove

Horizontalni kotao na kruto gorivo obično ima prilično značajne dimenzije i namijenjen je ne samo za grijanje prostora, već se na njegovu gornju površinu može postaviti ploča za kuhanje. Najlakši način za izgradnju takvog kotla vlastitim rukama je korištenje metalnih cijevi koje su sastavljene prema određenom uzorku.

Shema rada jednostavnog kotla s izmjenjivačem topline.

Pravokutni izmjenjivač topline izrađen je od okruglih cijevi 40 mm i 50 mm i pravokutnih cijevi 60×40 mm. Za spajanje cijevi kružnog presjeka koristi se pravokutni profil. U ove svrhe moguće je koristiti i cijevi kružnog presjeka, ali to je vrlo težak proces koji zahtijeva puno iskustva. Debljina stijenke svih korištenih cijevi treba biti 4-5 mm.

Nakon što su izračunate potrebne dimenzije izmjenjivača topline i izrađeni praznici cijevi potrebne veličine, izrezuju se rupe za okrugle cijevi u vertikalnim nosačima, profil kvadratnog presjeka. Razmotrimo primjer stvaranja kotla za grijanje za kuću s površinom od oko 100 m 2. U prednjim policama, gledano s vrata peći, potrebno je izrezati 4 rupe za cijevi promjera od 50 mm, a 4 rupe su također izrezane u stražnjim nosačima u prednjem dijelu širine 60 mm. U licu širine 40 mm izrezane su 4 rupe od 40 mm.

Dakle, prednji stup tvori rupu za vrata peći, a na bočnim stranama prolaze cijevi. Okviri C-stupa i cijevi 40 mm. Mora se imati na umu da je kako bi kotao na kruto gorivo ispravno funkcionirao, potrebno je osigurati cijevi za ulaz hladne vode i za izlaz tople vode, koji će biti spojeni na sustav grijanja kuće. Otvor za hladnu vodu nalazi se na dnu kotla, a za izlaz tople vode - na vrhu. Režu se plinskim ili zavarivačkim rezačem, moraju biti uredni, morate ih pokušati ujednačiti, priljevi koji se mogu formirati uklanjaju se brusilicom.

Shema domaćeg kotla od cijevi.

Montaža izmjenjivača topline kotla na kruto gorivo počinje s krajnjim dijelovima. Stalci i cijevi postavljeni su okomito na ravnu površinu

Nakon što su prednji i stražnji dijelovi sastavljeni, počinje zavarivanje bočnih dijelova, važno je pratiti okomitost rubova. Najbolje je to raditi zajedno, netko drži cijev, netko zavari

Sljedeći korak je zavarivanje dijelova cijevi za dovod i odvod vode. Zatim zavarite krajnje dijelove pravokutnog profila, to se radi pomoću komada metala dimenzija 60 × 40 mm.

Vrlo je važno nakon završetka radova zavarivanja provjeriti nepropusnost šavova. Da biste to učinili, konstrukcija se mora postaviti okomito, zatvoriti donju rupu i početi sipati vodu kroz gornju.

Ako nema curenja, tada morate ispustiti vodu otvaranjem donje rupe i možete nastaviti s ugradnjom bojlera.

Proračuni snage

Gotovo je nemoguće samostalno izračunati snagu izmjenjivača topline u nedostatku početnih podataka (snaga peći, temperatura i količina izlaznih plinova u jedinici vremena, površina kontakta između izmjenjivača topline i metala dimnjaka , brzina zraka ili vode koja prolazi kroz uređaj) gotovo je nemoguća. Možete izmjeriti snagu već instaliranog izmjenjivača topline.

Pokusno je vrijedno računati na činjenicu da će izmjenjivač topline na dimnjaku peći na kruta goriva ili kamina zagrijati nekoliko malih radijatora, povećati temperaturu u garaži ili učiniti prostoriju u potkrovlju toplijom, svlačionicu u kadi .

Proizvodni proces

Prije svega, morate pripremiti sve potrebne praznine:

  1. Čelični limovi debljine 4 - 5 mm za izradu ložišta. Najprikladniji je legirani čelik otpornih na toplinu 12X1MF ili 12XM (s dodatkom kroma i molibdena), ali se mora kuhati u okruženju argona, pa će vam trebati usluge profesionalnog zavarivača. Ako se odlučite za izradu ložišta od konstrukcijskog čelika (bez aditiva za legiranje), tada biste trebali koristiti niskougljične razrede, na primjer Čelik 20, jer oni s visokim ugljikom mogu izgubiti duktilnost od izlaganja visokim temperaturama (očvrsnuli su).
  2. Čelični lim debljine 0,3 - 0,5 mm, obojen polimernim sastavom (ukrasna obloga).
  3. 4mm čelični limovi za trup.
  4. Kut 50x4 mm, iz kojeg će se upisati rešetka.
  5. Du50 cijev (plamenske cijevi unutar izmjenjivača topline i razvodne cijevi za spajanje sustava grijanja).
  6. Cijev Du150 (cijev za spajanje dimnjaka).
  7. Pravokutna cijev 60x40 (usis zraka).
  8. Čelična traka 20x3 mm.
  9. Bazaltna vuna debljine 20 mm (gustoća - 100 kg / m3).
  10. Azbestni kabel za brtvljenje otvora.
  11. Tvornički izrađene kvake za vrata.

Zavarivanje dijelova treba izvesti elektrodama MP-3C ili ANO-21.

Najbolji izmjenjivač topline za toplu vodu

Neophodan element u sustavu grijanja privatne kuće, zbog kojeg se toplina prenosi s grijanja na hladnu vodu, zagrijavajući je i osiguravajući stanovnicima dovoljno tople vode.

BDP 08-114-4000

Ugrađuje se u sustave opskrbe toplom vodom, sustave grijanja kućanskih i industrijskih zgrada i građevina, u kojima je radni medij topla voda koja dolazi iz toplinskih mreža CHP i druge tekućine koje se ne smrzavaju. Princip rada je da medij za grijanje u njemu prolazi kroz unutarnji prostor cijevi, a zagrijani medij prolazi kroz prstenasti prostor. Zbog toga se grijač može koristiti i u drugim sustavima koji zahtijevaju regulaciju temperature tekućine. Također se koristi u petrokemijskoj industriji, farmaceutskoj industriji itd. za hlađenje i grijanje para, plinova, njihovih smjesa i kondenzata.

Što je potrebno za izračunavanje izmjenjivača topline

BDP 08-114-4000

Tehnički podaci:

Tehnički propis

TU 4933-001-65753064-2010; GOST 27590-2005

Broj cijevi, DN 16, kom.

19

Potrošnja grijane vode, t/h

21,5

Grijana površina, m2

3,58

Promjer, mm

114

Duljina, m

4

Težina, t

97,1

Elementi grijača izrađeni su od mesinga L-68 ili nehrđajućeg čelika 08x18H10 (12X18H10). Uređaj je spojen na mreže grijanja i cjevovode kroz prijelazne cijevi koje dolaze iz tijela.

Kolovodni kotao

Koriste se u sustavima opskrbe toplinom zgrada različite namjene i koriste se za zagrijavanje vode u mreži parom. Koriste se glatke cijevi za izmjenu topline od mesinga L68 ili nehrđajućeg čelika 08X18H10 promjera 16 mm.

Što je potrebno za izračunavanje izmjenjivača topline

Kolovodni kotao

Dizajniran za grijanje vode u sustavima za opskrbu toplinom, grijanje i toplu vodu koji rade prema uobičajenim rasporedima regulacije temperature od 70°/150°; 70°/130°; 70°/95° i 50°/60°. Kako bi se izbjeglo ključanje vode, njezin tlak mora biti najmanje 0,1 MPa (1 kgf / cm2) veći od tlaka pare.

Danfoss XB 06L-1-8 - Tavago

Lemljeni pločasti izmjenjivači topline s pločama od nehrđajućeg čelika posebno su dizajnirani za sustave daljinskog grijanja. Također se mogu koristiti u sustavima grijanja, tople vode i hlađenja za instalacije ventilacije i klimatizacije.

Danfoss XB 06L-1-8 - Tavago

Sastoji se od 8 pouzdano zalemljenih čeličnih ploča AISI 316. Bakreno lemljenje se izvodi na rubovima, kao i na svim mjestima dodira ploča – čime se sprječava curenje rashladne tekućine i zagrijanog medija. Broj ploča odabire se prema specifičnom sustavu i individualnim zahtjevima.

Među prednostima, projektni tlak je povećan na 2,5 MPa (25 bara), smanjena je težina i značajno pojednostavljeno održavanje - sada je za ispiranje potrebno najviše 2 sata.

VIDEO: Izmjenjivač topline. Grijanje šatora zimi za vrijeme ribolova

Izmjenjivač topline za kotao na kruta goriva. Svojim vlastitim rukama.

Za svoj kotao na kruta goriva napravio sam učinkovit izmjenjivač topline. Dizajn izmjenjivača topline osmišljen je na takav način da se uz jednostavnost izrade osigura maksimalno moguće područje izmjene topline. A područje izmjene topline, kao što znate, izravno utječe na učinkovitost.

Strukturno, izmjenjivač topline se sastoji od tri identična cijevna registra. Svi se tijekom instalacije kombiniraju u jedan izmjenjivač topline pomoću zavarenih češljeva. Priključci su odvojivi, tako da ga u slučaju nezgode nekog od registara možete jednostavno isključiti bez demontaže kotla.

Prije izrade registara prvo sam napravio šablone od plastične cijevi koje sam odlučio koristiti za označavanje kako bih postigao ispravnu geometriju zavarenih spojeva.

Rupe su napravljene bez bušenja. Najprije sam velikom brusilicom odrezao dio metala, zatim sam malom brusicom s brusnim kotačem podesio na oznaku, a tek onda sam ga na kraju odabrao rezačem. Dodatna ručka na bušilici nije nimalo suvišna, regulator brzine također. Sharoshka je čekala svoj red u mojim kantama već 15 godina otkako radi na e-mailu. instalacija za skošenje unutarnjih površina cijevi (industrijskim načinom ugradnje) .

Za kontrolu rupa tijekom obrade koristio sam i šablonu. Stari elektrolitički kondenzator mi se pokazao vrlo prikladnim u ovom svojstvu.

Od preostalih ostataka profilne cijevi od ograde napravio sam "predložak" za sastavljanje registara tako da tri strane postanu krute, a četvrta, nakon polaganja unutarnjih cijevi, pritisne se stezaljkama. Prvo sam sve sastavio na kvačice, a tek onda završno zavarivanje. Tako su, prema istom predlošku, od profilnih cijevi sastavljena tri apsolutno identična registra.

Tada je počeo izrađivati ​​češljeve za sastavljanje bloka registara. Rupe u prazninama izrađene su po istoj tehnologiji kao i pri sastavljanju registara: brusilice, bušilica s rezačem. Uz pomoć stezaljki pritisnuo je ušrafljena sedla s Amerikankama na ravnu cijev i na češljastu cijev, zgrabio je zavarivanjem.

Nakon što je zavrnuo Amerikance i sedla drugog češlja, povukao ih je tako da su ravnine Amerikanaca bile čvrsto pritisnute, a cijevi su bile paralelne u dvije ravnine. Zgrabio ga je, odvrnuo, sve kao da je ostalo u avionima. Nisam se usudio opeći do završnog zavarivanja registara, za svaki slučaj.

Pretraživanje web mjesta. Možete promijeniti izraz za pretraživanje.

Kao rezultat toga, moj kotao na kruta goriva s kapacitetom od oko 100 kW bio je opremljen učinkovitim i prilično pouzdanim izmjenjivačem topline, što je kasnije potvrđeno praktičnim radom.

Informaciju o sastavljanju matičnih knjiga Victor je poslao:

Ako je konstrukcija ložišta netočna ili se ložnik ne ponaša pravilno, drvo za ogrjev može loše gorjeti, uz stvaranje velike količine čađe. Što je čađa? To je, jednostavno rečeno, neizgorjeli ugljik. A ako nije izgorjelo, onda nije ispuštalo toplinu.

Premosnica je općenito samo cijev koja povezuje izlaz kotlovskih registara s njihovim ulazom. Radi se kako bi se dio zagrijane vode mogao opskrbiti s izlaza na ulaz. Čini se da je sve jednostavno. Ali gravitacija još nije poništena.

Razgovarajmo o automatskom grijanju za kuću. I prije nego što donesem bilo kakav izbor u pogledu željeza za to, govorit ću o značajkama rada sustava grijanja s akumulatorom topline vode - VTA.

Kao i uvijek, jesen je opet došla neočekivano. Nakon proračuna smanjili su nam se planovi da se zimi grijemo na struju i odlučili smo ugraditi bojler. Za sada, možda.

Objavljeno: 20. 4. 12. Ažurirano: 27. 12. 15. Ukupno pregleda: 20802 danas: 4

Egor Žicu na terminalima akumulatora Krona možete pričvrstiti cijevi odsječenom od poklopca medicinske igle.

Izračun provjere

Proračun provjere izmjenjivača topline provodi se u slučaju kada je potrebno postaviti marginu u smislu snage ili u smislu površine površine izmjenjivača topline. Površina je rezervirana iz raznih razloga iu različitim situacijama: ako to zahtijeva projektni zadatak, ako proizvođač odluči napraviti dodatnu maržu kako bi bio siguran da će takav izmjenjivač topline postići režim i minimizirati pogreške u kalkulacije. U nekim slučajevima potrebna je redundancija kako bi se zaokružili rezultati konstrukcijskih dimenzija, dok se u drugima (isparivači, ekonomajzeri) u proračun snage izmjenjivača topline posebno uvodi margina na površini za kontaminaciju kompresorskim uljem prisutnim u rashladni krug

A mora se uzeti u obzir niska kvaliteta vode. Nakon nekog vremena neprekidnog rada izmjenjivača topline, posebno pri visokim temperaturama, kamenac se taloži na površini izmjenjivača topline uređaja, smanjujući koeficijent prijenosa topline i neizbježno dovodeći do parazitskog smanjenja odvođenja topline

Stoga kompetentni inženjer pri proračunu izmjenjivača topline voda-voda posebnu pozornost posvećuje dodatnoj redundanciji površine izmjenjivača topline. Također se provodi verifikacijski izračun kako bi se vidjelo kako će odabrana oprema raditi u drugim, sekundarnim načinima rada. Na primjer, u centralnim klima uređajima (opskrbnim jedinicama), prvi i drugi grijači za grijanje, koji se koriste u hladnoj sezoni, često se koriste ljeti za hlađenje ulaznog zraka, opskrbljujući hladnom vodom cijevi izmjenjivača topline zraka. Kako će funkcionirati i koji će se parametri dati, omogućuje vam da procijenite izračun provjere.

Što je potrebno za izračunavanje izmjenjivača topline

Proračun tordiranog izmjenjivača topline

Izračunajte duljinu cijevi i broj zavoja cijevi smotanog izmjenjivača topline jedinice za odvajanje zraka, u kojoj su bakrene cijevi vanjskog promjera mm i debljine stijenke mm namotane na jezgru. Između cijevi su brtve debljine mm; razmak između susjednih zavoja cijevi je mm. Koeficijent toplinske vodljivosti bakra W / (m K).

Unutar cijevi izmjenjivača topline zrak se kreće pod tlakom od MPa brzinom od m/s. Temperature ulaznog i izlaznog zraka, K i K.Potrošnja zraka je kg/h = 0,314 kg/s.

Izvana se cijevi ispiru strujom zraka s tlakom od MPa koja dolazi iz separatora pare od tekućine. Temperature zraka na toplom i hladnom kraju izmjenjivača topline jednake su K i K.

RIJEŠENJE.

Vrijednosti dobivene u izračunu prema dijagramu mogu sadržavati značajne pogreške povezane s netočnosti određivanja početnih vrijednosti prema dijagramu, pa ćemo vrijednost M odrediti pomoću tabličnih vrijednosti entalpije u ravnoteža izmjenjivača topline:

,

osim toga, za zrak niskog tlaka, razmotrit ćemo entalpiju kroz temperaturu i toplinski kapacitet, koji je praktički konstantan i jednak je 1,006 kJ / (kg * K)

,

greška u određivanju M:

Ako je ova pogreška veća od 5%, onda biste trebali potražiti pogrešku u izračunima prema dijagramu.

Za zrak, pri tlaku bliskom atmosferskom, izobarični toplinski kapacitet u ovom temperaturnom rasponu se neznatno mijenja (unutar 1%), stoga za toplinske proračune uzimamo prosječnu vrijednost = 1,01 kJ / (kgK). Toplinski kapacitet visokotlačnog zraka značajno varira s temperaturom, pa se formula prosječne logaritamske temperaturne razlike ne može koristiti za izračunavanje prosječne temperaturne razlike duž duljine izmjenjivača topline. Izračunat ćemo ga korak po korak: uvjetno ćemo podijeliti izmjenjivač topline na nekoliko dijelova, unutar kojih će se toplinski kapacitet neznatno promijeniti. Najprikladnije je podijeliti tako da unutar svake sekcije temperatura zraka visokog tlaka padne za 10 K, a nepoznata temperatura zraka niskog tlaka na kraju svake sekcije naći će se iz jednadžbe ravnoteže topline dijela izmjenjivača topline iz njegov topli kraj razmatranom dijelu

,

gdje . Odavde

Izračuni koji koriste ovu formulu prikazani su u tablici 1 i slici 5.

stol 1

Temperatura

zraka unutar cijevi

Entalpija

zrak

iznutra

cijevi

Temperatura

zrak,

kupanje

cijevi

Temperaturna razlika

Radna temperaturna razlika

T4, K

,kJ/kg

T3, K

DT,K

DT,K

300

274,14

290

10

14

290

262,02

282

8

12,1

280

249,7

273,7

6,2

10,3

270

237,08

265,3

4,7

8,8

260

224,18

256,7

3,3

7,4

250

210,9

247,9

2,1

6,2

240

197,12

238,7

1,3

5,4

230

182,78

229,1

0,9

5

220

167,7

219,02

1

5,1

210

151,66

208,3

1,7

5,8

200

131,42

194,8

5,2

9,3

190

115,62

184,2

5,8

9,9

180

94,9

170,4

9,6

13,7

Struja

Vodovod

Grijanje