Hva trengs for å beregne varmeveksleren

Kjelinstallasjon

Etter at varmeveksleren er produsert og delene til huset er klargjort, kan du fortsette direkte til installasjonen av selve utstyret. Det er best å gjøre dette på stedet der den hjemmelagde fastbrenselkjelen vil stå. Strukturen vil være veldig tung og uutholdelig.

Hva må gjøres:

  1. vi legger ut mursteinsfundamentet, som vi deretter installerer bunnplaten av stålplate på;
  2. vertikalt langs omkretsen av bunnplaten installerer vi de indre veggene til varmegeneratoren;
  3. inne i dette huset plasserer vi risten og selve varmeveksleren. Her må det tas hensyn til at røret for drenering av vann må være lavere enn røret for dets tilførsel;
  4. installer yttervegger;
  5. mellom de indre og ytre veggene legger vi et lag med vasket og kalsinert sand for å øke effektiviteten;
  6. vi sveiser stivere på utsiden av kjelen, og fester det gjenværende arket til den øvre delen av kroppen;
  7. vi installerer dørene i hullene og monterer skorsteinen.

Hva trengs for å beregne varmeveksleren

På overflaten av strukturen kan du installere en støpejernsovn og få muligheten til å lage mat. Eller i stedet tilpasse en gjør-det-selv varmtvannsbereder. Som et resultat av alle aktiviteter vil en økonomisk og pålitelig hjemmelaget fast brenselkjele bli oppnådd.

hjem > Varme > Varmeveksler for fastbrenselkjele. Med mine egne hender.

Typer varmeoverføring

La oss nå snakke om typene varmeoverføring - det er bare tre av dem. Stråling - varmeoverføring på grunn av stråling. Som et eksempel kan du vurdere å sole deg på stranden på en varm sommerdag. Og slike varmevekslere kan til og med finnes på markedet (rørluftvarmere). Men oftest for oppvarming av boliger, rom i en leilighet, kjøper vi olje eller elektriske radiatorer. Dette er et eksempel på en annen type varmeoverføring - konveksjon. Konveksjon kan være naturlig, tvungen (hette, og det er en varmeveksler i boksen) eller mekanisk drevet (med vifte, for eksempel). Den siste typen er mye mer effektiv.

Imidlertid er den mest effektive måten å overføre varme på ledning, eller, som det også kalles, ledning (fra engelsk ledning - "ledning"). Enhver ingeniør som skal utføre en termisk beregning av en varmeveksler, tenker først og fremst på hvordan man velger effektivt utstyr i minimumsdimensjoner. Og det er mulig å oppnå dette nettopp på grunn av termisk ledningsevne. Et eksempel på dette er den mest effektive TOA i dag – platevarmevekslere. En platevarmeveksler er ifølge definisjonen en varmeveksler som overfører varme fra en kjølevæske til en annen gjennom en vegg som skiller dem. Maksimalt mulig kontaktområde mellom de to mediene, sammen med riktig utvalgte materialer, plateprofil og tykkelse, gjør det mulig å minimere størrelsen på det valgte utstyret samtidig som de originale tekniske egenskapene som kreves i den teknologiske prosessen opprettholdes.

La oss starte installasjonen

Arbeidssekvensen avhenger av designfunksjonene til varmeveksleren.

Installere en enhet med et register

Når du installerer i en gammel ovn, må du demontere en del av murverket. Arbeidsrekkefølgen er som følger:

Hva trengs for å beregne varmeveksleren

  1. Vi forbereder fundamentet for spolen direkte i ovnshulrommet.
  2. Montering av spolen.
  3. Vi legger den demonterte raden med murstein, og gir plass til innløpet og utløpet av rørene.
  4. Vi kobler varmeveksleren til varmesystemet.

Før driften startes, bør tanken sjekkes for lekkasjer uten feil. Du kan sørge for at det ikke er lekkasjer ved å fylle den med vann, gjerne under trykk.

Montering av enheten med en beholder

Det beste alternativet for en komfyr eller peis. Den er laget av en metalltank og to kobberrør. Volumet på tanken er som regel omtrent 20 liter.I fravær av et ferdig produkt, lages et reservoar med tilstrekkelig volum for hånd ved sveising av stålplater.

For fremstilling av varmeveksleren bør det brukes et materiale som er tykkere enn 2,5 mm. Sveising bør gjøres på en slik måte at tykkelsen på den dannede sømmen er minimal.

Hva trengs for å beregne varmeveksleren

Tanken skal installeres 1 meter over gulvnivå, men ikke lenger enn 3 meter fra ovnen. To hull er laget i tanken: ett nær bunnen, det andre - på det høyeste punktet på motsatt side. Effektiviteten til varmeoverføring avhenger av plasseringen av linjene.

Det er nødvendig å tilstrebe å sikre at minimumsavviket til det nedre utløpet i retning av gulvet er 2 grader. Den øverste skal kobles i en vinkel på 20 grader i motsatt retning.

Hva trengs for å beregne varmeveksleren

En tømmeventil installeres i lagertanken. En annen kran er utstyrt for å drenere hele systemet, som er installert på det laveste punktet. Etter å ha kontrollert tettheten, er systemet klart til drift. Effektiviteten til en slik ovn med varmeveksler kan bli verdsatt i den kalde årstiden.

Hvilke egenskaper skal verktøyene ha

Hvis målet ditt er å lage en varmeveksler for et fyrrom eller et varmepunkt, er det best å fokusere på valget av platesammenleggbare enheter eller lage dem selv i henhold til tegningen. Varmevekslerdiagrammet er vist på bildet nedenfor:

Hva trengs for å beregne varmeveksleren

Hvorfor lamellære sammenleggbare enheter? Faktum er at væsken (i dette tilfellet er det vann) i varme- og rørleggernettverk ikke har spesielt gode kvaliteter, noe som kan føre til dannelse av kalk og andre alvorlige avleiringer i systemet. Forresten, reparasjon av varmevekslere består nettopp i å rense kanalene fra slike stoffer. I reparasjonen endres "ruller" og sprekker i hull repareres (om nødvendig).

Selvfølgelig tillater ikke utformingen av slike varmevekslere å redusere nivået av skaladannelse til null. Men hva er fordelene deres? Deres største fordel er enkel demontering. Utformingen av platevarmevekslerne er så enkel at det er mulig å rengjøre vekten nesten hver dag. Dermed utføres reparasjonen av sammenleggbare varmevekslere så snart som mulig. Her bør en annen fordel bemerkes - vedlikeholdsevnen til enheten, fordi det er mulig å erstatte platene i den uten bruk av spesialutstyr og verktøy.

Hva trengs for å beregne varmeveksleren

20 bilder av katter tatt i riktig øyeblikk Katter er fantastiske skapninger, og kanskje alle vet om det. De er også utrolig fotogene og vet alltid hvordan de skal være til rett tid i reglene.

Hva trengs for å beregne varmeveksleren

9 kjente kvinner som har forelsket seg i kvinner Å vise interesse for noen andre enn det motsatte kjønn er ikke uvanlig. Du kan knapt overraske eller sjokkere noen hvis du innrømmer det.

Hva trengs for å beregne varmeveksleren

Våre forfedre sov annerledes enn oss. Hva gjør vi galt? Det er vanskelig å tro, men forskere og mange historikere er tilbøyelige til å tro at det moderne mennesket sover på en helt annen måte enn sine gamle forfedre. I utgangspunktet.

Hva trengs for å beregne varmeveksleren

Hvordan se yngre ut: de beste hårklippene for de over 30, 40, 50, 60 Jenter i 20-årene bryr seg ikke om formen og lengden på håret. Det ser ut til at ungdom ble opprettet for eksperimenter på utseende og dristige krøller. Imidlertid allerede

Hva trengs for å beregne varmeveksleren

Disse 10 små tingene en mann alltid legger merke til hos en kvinne Tror du mannen din ikke vet noe om kvinnelig psykologi? Dette er ikke sant. Ikke en eneste bagatell vil gjemme seg for blikket til en partner som elsker deg. Og her er 10 ting.

Hva trengs for å beregne varmeveksleren

Gjør aldri dette i en kirke! Hvis du ikke er sikker på om du gjør det rette i kirken eller ikke, så gjør du sannsynligvis ikke det rette. Her er en liste over de forferdelige.

hjem > Varme > Varmeveksler for fastbrenselkjele. Med mine egne hender.

Hva er det og hvorfor trengs det

En varmeveksler er en enhet for å overføre varme fra et oppvarmet medium til et kaldere. Ett prinsipp, konstruksjoner + sett.Varmeveksleren for skorsteinen lar deg velge en del av energien til avgassene og bruke den til å varme opp et tilstøtende rom eller varme opp varmtvann.

Røykgassvarmeavtrekk til skorstein kan kun benyttes dersom røret er av stål. Det vil ikke være mulig å installere en varmeveksler på moderne keramiske og sandwichstrukturer, siden den ytre overflaten av det isolerte røret er kald.

Avgassene fra moderne gass- og pelletskjeler er ikke varme - ca 200 ° C, så det vil ikke fungere å få mye varme fra skorsteinen. Varmere gasser kommer ut av kjeler med fast brensel - opptil 600 ° C, og rekuperatoren lar deg få en ganske betydelig mengde varme for oppvarming eller oppvarming av vann.

Hva trengs for å beregne varmeveksleren

Den maksimale mengden varme fra avgasser kan oppnås under driften av ikke altfor moderne tradisjonelle ovner, peiser, hjemmelagde borgerlige ovner. Effektiviteten til disse varmeovnene er lav, røykgasstemperaturen er høy, så en stor del av den utgående varmen kan fanges opp ved hjelp av en kjøleribbe. Bruken av kjøleribber på skorsteinen til en hjemmelaget bukovn lar deg fange opp til 30-40% av energien i tillegg.

Hovedårsaken til å installere en varmeveksler er å maksimere bruken av drivstoffforbrenningsenergi og spare oppvarmingskostnader. I tillegg, noen ganger ved oppvarming av små hus, er det ikke økonomisk mulig å kjøpe en varmeveksler med varmeveksler og installere et varmesystem.

En moderne peis eller komfyr varmer hus opp til 70 m² og enda mer, bare noen rom trenger oppvarming - bad eller fjerntliggende soverom, rom i andre etasje eller loft, så varme fra varmeveksleren til skorsteinen kan brukes til å varme dem opp . Noen ganger brukes en skorsteinsvarmeveksler for å varme opp vann.

Produksjon av varmevekslere for horisontale kjeler

En horisontal fastbrenselkjele har vanligvis ganske betydelige dimensjoner og er ikke bare beregnet på romoppvarming, men en kokeplate kan plasseres på dens øvre overflate. Den enkleste måten å bygge en slik kjele med egne hender på er å bruke metallrør som er satt sammen i henhold til et bestemt mønster.

Driftsskjema for en enkel kjele med varmeveksler.

Den rektangulære varmeveksleren er laget av 40 mm og 50 mm runde rør og 60×40 mm rektangulære rør. En rektangulær profil brukes til å skjøte rør med sirkulært tverrsnitt. Til disse formålene er det også mulig å bruke rør med sirkulært tverrsnitt, men dette er en svært vanskelig prosess som krever mye erfaring. Veggtykkelsen på alle rør som brukes bør være 4-5 mm.

Etter at de nødvendige dimensjonene til varmeveksleren er beregnet og røremner av ønsket størrelse er laget, kuttes hull for runde rør ut i vertikale stativer, en kvadratisk profil. Tenk på et eksempel på å lage en varmekjele for et hus med et areal på ca. 100 m 2. I de fremre stativene, sett fra ovnsdøren, er det nødvendig å kutte 4 hull for rør med en diameter på 50 mm, i de bakre stativene er det også skåret 4 hull i en flate med en bredde på 60 mm. I en flate med en bredde på 40 mm kuttes 4 hull på 40 mm.

Dermed danner den fremre stolpen et hull for ovnsdøren, rør går på sidene av den. C-stolpen rammer og støt 40 mm rør. Det må huskes at for at fastbrenselkjelen skal fungere riktig, er det nødvendig å sørge for rør for innløpet av kaldt vann og for utløpet av varmt vann, som vil bli koblet til husets varmesystem. Hullet for kaldt vann er plassert i bunnen av kjelen, og for varmtvannsutløp - øverst. De kuttes enten med en gass- eller sveisekutter, de må være pene, du må prøve å gjøre dem jevne, tilstrømningene som kan dannes fjernes med en kvern.

Ordningen med en hjemmelaget kjele fra rør.

Monteringen av varmeveksleren til en fast brenselkjele begynner med endedelene. Stativ og rør settes vinkelrett på en flat overflate

Etter at front- og bakdelene er satt sammen, begynner sveising av sidedelene, det er viktig å overvåke vinkelrett på kantene. Det er best å gjøre det sammen, noen holder røret, noen sveiser

Neste trinn er å sveise rørseksjoner for tilførsel og drenering av vann. Sveis deretter endedelene av en rektangulær profil, dette gjøres ved hjelp av metallstykker som måler 60 × 40 mm.

Det er svært viktig etter fullført sveisearbeid å kontrollere tettheten til sømmene. For å gjøre dette må strukturen installeres vertikalt, lukke det nedre hullet og begynne å helle vann gjennom det øvre.

Hvis det ikke er noen lekkasjer, må du tømme vannet ved å åpne bunnhullet, og du kan fortsette med installasjonen av kjelen.

Effektberegninger

Det er praktisk talt umulig å uavhengig beregne kraften til varmeveksleren i fravær av innledende data (ovnens kraft, temperatur og mengde utgående gasser per tidsenhet, kontaktareal mellom varmeveksleren og skorsteinsmetallet , hastigheten på luft eller vann som passerer gjennom enheten) er nesten umulig. Du kan måle kraften til en allerede installert varmeveksler.

Det er foreløpig verdt å regne med at varmeveksleren på skorsteinen til en komfyr med fast brensel eller peis vil varme opp et par små radiatorer, øke temperaturen i garasjen eller gjøre loftsrommet varmere, omkledningsrommet i badekaret .

Produksjonsprosess

Først av alt må du forberede alle nødvendige emner:

  1. Stålplater med en tykkelse på 4 - 5 mm for produksjon av brannkasser. Legert stål av varmebestandige kvaliteter 12X1MF eller 12XM (med tillegg av krom og molybden) er best egnet, men det må tilberedes i et argonmiljø, så du trenger tjenestene til en profesjonell sveiser. Hvis du bestemmer deg for å lage en brannkasse av konstruksjonsstål (uten legerende tilsetningsstoffer), bør du bruke lavkarbonkvaliteter, for eksempel Steel 20, siden høykarbon kan miste duktilitet fra eksponering for høye temperaturer (de er herdet).
  2. Stålplate med en tykkelse på 0,3 - 0,5 mm, malt med en polymersammensetning (dekorativ kappe).
  3. 4mm strukturelle stålplater til skroget.
  4. Hjørne 50x4 mm, hvorfra risten skal skrives.
  5. Du50-rør (flammerør inne i varmeveksleren og stikkrør for tilkobling av varmesystemet).
  6. Pipe Du150 (rør for tilkobling av skorstein).
  7. Rektangulært rør 60x40 (luftinntak).
  8. Stållist 20x3 mm.
  9. Basaltull 20 mm tykk (tetthet - 100 kg / m3).
  10. Asbestsnor for tetting av åpninger.
  11. Fabrikklagde dørhåndtak.

Sveising av deler bør utføres med MP-3C eller ANO-21 elektroder.

Den beste varmeveksleren for varmtvann

Det nødvendige elementet i varmesystemet til et privat hus, på grunn av hvilket varme overføres fra oppvarming til kaldt vann, og derved varme det opp og gi beboerne tilstrekkelig varmt vann.

BNP 08-114-4000

Den er installert i varmtvannsforsyningssystemer, varmesystemer til husholdnings- og industribygninger og strukturer, der arbeidsmediet er varmt vann som kommer fra varmenettverk av CHP og andre ikke-frysende væsker. Driftsprinsippet er at varmemediet i det passerer gjennom det indre rommet av røret, og det oppvarmede mediet passerer gjennom det ringformede rommet. På grunn av dette kan varmeren også brukes i andre systemer som krever regulering av væsketemperaturer. Det brukes også i den petrokjemiske industrien, legemidler, etc. for kjøling og oppvarming av damper, gasser, deres blandinger og kondensater.

Hva trengs for å beregne varmeveksleren

BNP 08-114-4000

Spesifikasjoner:

Teknisk forskrift

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

Antall rør, DN 16, stk.

19

Oppvarmet vannforbruk, t/t

21,5

Oppvarmet overflate, m2

3,58

Diameter, mm

114

Lengde, m

4

Vekt, t

97,1

Elementene til varmeren er laget av L-68 messing eller 08x18H10 (12X18H10) rustfritt stål. Enheten er koblet til varmenettverk og rørledninger gjennom overgangsrør som kommer fra kroppen.

Skall-og-rør kjele

De brukes i varmeforsyningssystemer til bygninger til forskjellige formål og brukes til å varme nettverksvann med damp. Det benyttes glatte varmevekslerrør av L68 messing eller 08X18H10 rustfritt stål med en diameter på 16 mm.

Hva trengs for å beregne varmeveksleren

Skall-og-rør kjele

Designet for oppvarming av vann i varmeforsyning, oppvarming og varmtvannssystemer som opererer i henhold til vanlige temperaturkontrollplaner på 70°/150°; 70°/130°; 70°/95° og 50°/60°. For å unngå kokende vann, må trykket være minst 0,1 MPa (1 kgf / cm2) høyere enn damptrykket.

Danfoss XB 06L-1-8 - Tavago

Loddede platevarmevekslere med rustfrie stålplater er spesialdesignet for fjernvarmeanlegg. De kan også brukes i varme-, varmtvanns- og kjøleanlegg for ventilasjons- og klimaanlegg.

Danfoss XB 06L-1-8 - Tavago

Den består av 8 pålitelig loddede stålplater av AISI 316. Kobberlodding utføres i kantene, samt ved alle kontaktpunkter av platene - noe som forhindrer lekkasje av kjølevæsken og det oppvarmede mediet. Antall plater velges i henhold til det spesifikke systemet og individuelle krav.

Blant fordelene er designtrykket økt til 2,5 MPa (25 bar), vekten er redusert og vedlikeholdet er betydelig forenklet – nå tar det maksimalt 2 timer å spyle.

VIDEO: Varmeveksler. Oppvarming av telt om vinteren mens du fisker

Varmeveksler for fastbrenselkjele. Med mine egne hender.

Til fastbrenselkjelen min laget jeg en effektiv varmeveksler. Utformingen av varmeveksleren er tenkt på en slik måte at den gir maksimalt mulig varmevekslerareal med enkel fremstilling. Og varmevekslingsområdet påvirker som du vet direkte effektiviteten.

Strukturelt består varmeveksleren av tre like rørregistre. Alle av dem, under installasjonen, kombineres til en varmeveksler ved hjelp av sveisede kammer. Koblingene er avtakbare, slik at i tilfelle en ulykke på noen av registrene kan du ganske enkelt slå den av uten å demontere kjelen.

Før jeg lagde registrene, laget jeg først maler av et plastrør, som jeg bestemte meg for å bruke til merking for å oppnå riktig geometri på de sveisede skjøtene.

Hullene ble laget uten boring. Først, med en stor kvern, kuttet jeg av en del av metallet, deretter med en liten kvern med en slipeskive justerte jeg den til markeringen, og først da valgte jeg den til slutt med en kutter. Et ekstra håndtak på boret er slett ikke overflødig, hastighetsregulatoren også. Sharoshka har ventet på sin tur i søppelkassene mine i 15 år siden hun jobbet på e-posten. installasjon for avfasing av de indre overflatene av rør (med den industrielle installasjonsmetoden) .

For å kontrollere hullene under behandlingen brukte jeg også en mal. Den gamle elektrolytkondensatoren viste seg å være veldig praktisk for meg i denne egenskapen.

Fra de gjenværende utklippene av profilrøret fra gjerdet laget jeg en "mal" for å sette sammen registrene slik at tre sider blir stive, og den fjerde, etter å ha lagt innerrørene, presses med klemmer. Først monterte jeg alt på stifter, og først da gjorde den endelige sveisingen. Etter samme mal ble det således satt sammen tre helt like registre av profilrør.

Så begynte han å lage kammer for å sette sammen en blokk med registre. Hullene i emnene ble laget ved hjelp av samme teknologi som ved montering av registrene: kverner, en bor med kutter. Ved hjelp av klemmer presset han de innskrudde salene med amerikanske kvinner til et flatt rør og til et kamrør, grep det ved sveising.

Etter å ha vridd amerikanerne og salene til den andre kammen, trakk han dem slik at flyene til amerikanerne ble tett presset, og rørene var parallelle i to plan. Han grep den, vred den opp, alt så ut til å forbli i flyene. Scalding har ennå ikke bestemt seg for de endelige sveiseregistrene, for sikkerhets skyld.

Nettstedsøk. Du kan endre søkefrasen.

Som et resultat ble min fastbrenselkjele med en kapasitet på omtrent 100 kW utstyrt med en effektiv og ganske pålitelig varmeveksler, noe som senere ble bekreftet av praktisk drift.

Informasjon om samlingen av registre ble sendt av Victor:

Hvis brennkammerdesignet er feil eller stokeren ikke oppfører seg riktig, kan veden brenne dårlig, med dannelse av en stor mengde sot. Hva er sot? Det er, enkelt sagt, uforbrent karbon. Og hvis det ikke brant ut, ga det ikke varme.

En bypass er vanligvis bare et rør som forbinder utgangen fra kjeleregistrene til deres inngang. Det gjøres for å kunne levere en del av det oppvarmede vannet fra utgangen til inngangen. Det ser ut til at alt er enkelt. Men tyngdekraften er ennå ikke kansellert.

La oss snakke om automatisk oppvarming av huset. Og før jeg tar et valg når det gjelder jern for det, vil jeg snakke om funksjonene til å betjene et varmesystem med en vannvarmeakkumulator - VTA.

Som alltid har høsten kommet uventet igjen. Etter beregningene ble planene våre om å varme oss opp med strøm om vinteren krympet og vi bestemte oss for å installere en kjele. For nå, kanskje.

Lagt ut: 20.04.12Oppdatert: 27.12.15Totalt antall visninger: 20802 i dag: 4

Egor Du kan feste ledningen på Krona-batteriterminalene med et rør avskåret fra hetten på en medisinsk nål.

Verifikasjonsberegning

Verifikasjonsberegningen av varmeveksleren utføres i tilfelle det er nødvendig å legge en margin når det gjelder kraft eller når det gjelder arealet av varmevekslingsoverflaten. Overflaten er reservert av forskjellige grunner og i forskjellige situasjoner: hvis det kreves av referansevilkårene, hvis produsenten bestemmer seg for å lage en ekstra margin for å være sikker på at en slik varmeveksler vil nå regimet og minimere feil i beregningene. I noen tilfeller kreves redundans for å avrunde resultatene av strukturelle dimensjoner, mens i andre (fordampere, economizers) er en margin på overflaten spesielt introdusert i beregningen av varmevekslereffekten, for forurensning av kompressorolje som finnes i kjølekrets

Og den lave kvaliteten på vannet må tas i betraktning. Etter en tid med uavbrutt drift av varmevekslere, spesielt ved høye temperaturer, legger kalk seg på varmeveksleroverflaten til apparatet, noe som reduserer varmeoverføringskoeffisienten og fører uunngåelig til en parasittisk reduksjon i varmefjerning

Derfor legger en kompetent ingeniør, ved beregning av en vann-til-vann varmeveksler, spesiell oppmerksomhet til ytterligere redundans på varmeveksleroverflaten. Det utføres også en verifikasjonsberegning for å se hvordan det valgte utstyret vil fungere i andre, sekundære moduser. For eksempel, i sentrale klimaanlegg (forsyningsenheter), brukes de første og andre varmeovnene, som brukes i den kalde årstiden, ofte om sommeren for å avkjøle den innkommende luften, og forsyne kaldt vann til luftvarmevekslerrørene. Hvordan de vil fungere og hvilke parametere vil gi ut, lar deg evaluere verifikasjonsberegningen.

Hva trengs for å beregne varmeveksleren

Beregning av en vridd varmeveksler

Beregn lengden på rørene og antall omdreininger på rørene til den kveilede varmeveksleren til luftseparasjonsenheten, der kobberrør med en ytre diameter på mm og en veggtykkelse på mm er viklet på en kjerne. Mellom rørene er pakninger mm tykke; avstanden mellom tilstøtende rørsvinger er mm. Koeffisienten for varmeledningsevnen til kobber W / (m K).

Inne i rørene til varmeveksleren beveger luft seg med et trykk på MPa med en hastighet på m/s. Innløps- og utløpslufttemperaturer, henholdsvis K og K.Luftforbruket er kg/t = 0,314 kg/s.

Utvendig vaskes rørene av en luftstrøm med et trykk på MPa som kommer fra dampseparatoren fra væsken. Lufttemperaturene ved henholdsvis den varme og kalde enden av varmeveksleren er lik K og K.

LØSNING.

Verdiene oppnådd i beregningen i henhold til diagrammet kan ha betydelige feil knyttet til unøyaktigheten ved å bestemme startverdiene i henhold til diagrammet, så vi vil spesifisere verdien av M ved å bruke tabellverdiene til entalpien i balansen til varmeveksleren:

,

For lavtrykksluft vil vi dessuten vurdere entalpien gjennom temperatur og varmekapasitet, som er praktisk talt konstant og lik 1,006 kJ / (kg * K)

,

feil ved å bestemme M:

Hvis denne feilen viste seg å være mer enn 5%, bør du se etter en feil i beregningene i henhold til diagrammet.

For luft, ved et trykk nær atmosfærisk, endres den isobariske varmekapasiteten i dette temperaturområdet litt (innen 1%), derfor tar vi for termiske beregninger gjennomsnittsverdien = 1,01 kJ / (kgK). Varmekapasiteten til høytrykksluft varierer markant med temperaturen, så den gjennomsnittlige logaritmiske temperaturforskjellsformelen kan ikke brukes til å beregne gjennomsnittlig temperaturforskjell langs varmevekslerens lengde. Vi vil beregne det trinn for trinn: vi vil betinget dele varmeveksleren i flere deler, innenfor hvilke varmekapasiteten vil endre seg ubetydelig. Det er mest hensiktsmessig å dele slik at innenfor hver seksjon synker høytrykkslufttemperaturen med 10 K, og den ukjente lavtrykkslufttemperaturen på slutten av hver seksjon vil bli funnet fra varmebalanselikningen til varmevekslerdelen fra kl. sin varme slutt på den betraktede delen

,

hvor . Herfra

Beregninger med denne formelen er vist i tabell 1 og figur 5.

Tabell 1

Temperatur

luft inne i rørene

Entalpi

luft

innsiden

rør

Temperatur

luft,

bading

rør

Temperaturforskjell

Driftstemperaturforskjell

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

Elektrisitet

Rørleggerarbeid

Oppvarming