Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Учебное пособие 3000557.doc
Скачиваний:
84
Добавлен:
30.04.2022
Размер:
20.4 Mб
Скачать

5.4.2. Расчет воздухоохладителей при сухом охлаждении

1. Определяем параметры охлаждаемого воздуха в ТПГ: Gп, tн, dн, Jн, to.

2. Определяем начальную температуру воды на входе в BOB , оС, исходя из условия: , где tТ.Р − температура точки росы воздуха, оС.

Для этого отрезок НК продолжают до пересечения с φ равной 100 %, определяют температуру полученной точки с температурой , ºС.

3. Задаем показатель отношения теплоемкости потоков (водяных эквивалентов) W равный 0,l...0,6.

4. Определяем расход холодной воды , кг/ч, по формуле

. (5.16)

5. Определяем и уточняем конечную температуру воды на выходе из BOB , ºС, по формуле

(5.17)

При этом ограничивают равную от 2 до 6 °С путем изменения W и соответственно по формуле (5.16).

6. В соответствии с расходом охлаждаемого воздуха Gп выбирается тип ВО по табл. 5.8.

В зависимости от конструктивных размеров блока ВОВ, схем обвязки определяются скорости движения воздуха − νρ, кг/(м2×с), воды − ωВО, м/с, по формулам (5.8) и (5.10).

Следует учесть, что площадь сечения для прохода воды ВОВ при внутреннем диаметре трубки 11,8 мм для кондиционеров КЦКП составляет 0,0001108 м2.

Согласно рекомендациям [10], оптимальная скорость воды по трубкам теплообменника ωВО равна 0,6...1,0 м/с. Минимальная скорость воды не должна быть ниже 0,3 м/с, а максимальная – 1,5 м/с.

7. Определяем показатель теплотехнической эффективности , по формуле

(5.18)

8. По графику (рис. 5.7) при известных и W находится значение числа единиц переноса Nt.

Рекомендуемые рациональные предельные значения Nt соответствуют 1,5...1,8 [17].

9. Определяется общее количество трубок BOB , шт., по формуле

, (5.19)

где р – число рядов трубок по ходу движения воздуха, шт., задается предварительно для ВО центральных кондиционеров КЦКП от 1 до 16; Нтр – высота трубной решетки, м, принимается по табл. 5.8; hво – шаг труб по высоте, м, для КЦКП hво=0,05 м.

10. Определяем число ходов nВО, шт., которое может быть равным 2, 4, 6, 8, 12 и 16:

(5.20)

где mВО – число трубок, подключаемых к подающему коллектору, шт., определяется по формуле

(5.21)

где – площадь сечения для прохода воды ВОВ, м2; при внутреннем диаметре трубки 11,8 мм для кондиционеров КЦКП составляет 0,0001108 м2.

Рис. 5.7. Графическая зависимость

11. Определяется требуемая площадь поверхности воздухоохладителя , м2, по формуле

(5.22)

где – коэффициент теплопередачи ВО, Вт/(м2×°С), который определяется по формуле

(5.23)

где Аво – коэффициент, значения которого приведены в табл. 5.9.

Таблица 5.9

Значения коэффициента Аво [25]

Коэффициент

Количество рядов трубок, шт.

1

2

3

4

Шаг пластин, мм

1,8

2,5

4

1,8

2,5

1,8

1,8

Аво

20,94

21,68

23,11

20,94

21,68

20,94

20,94

12. Определяется фактическая площадь поверхности теплообмена BOB , м2:

(5.24)

где – теплообмена однорядного ВО, м2, принимается по табл. 5.8.

13. Определяют запас поверхности воздухоохладителя по формуле (5.14), который не должен превышать 10 % [12]. В противном случае необходимо изменить режим работы теплообменника, приняв новое значение W, и повторить расчет.

Пример. Подобрать и рассчитать воздухоохладитель для приготовления воздуха до заданных параметров.

Параметры охлаждаемого воздуха в ТПГ равны Gп=12000 кг/ч, tн=32,5 ºС, dн=11,8 г/кг сухого воздуха, Jн=62,5 кДж/кг, to=10,0 ºС.

С помощью J-d-диаграммы определена температура , ºС. Если , то .

Задан показатель отношения теплоемкости потоков W=0,2.

По формуле (5.16) получим

.

По формуле (5.17) определяем и уточняем значения температуры:

При этом .

По табл. 5.8 в соответствии с Gп=12000 кг/ч выбран тип ВО 243.1-102-085, в = 0,927 м2, длина трубок 1020 мм, высота трубной решетки 850 мм, при шаге пластин 2,5 мм Fр =19,1 м2.

Площадь сечения для прохода воды ВОВ при внутреннем диаметре трубки 11,8 мм для кондиционеров КЦКП составляет 0,0001108 м2.

По формуле (5.18) получим

При и W = 0,2 находим значение .

Пусть р = 10. По формуле (5.19) получим

По формуле (5.21) определим

По формуле (5.20) получим

По формуле (5.23) получим

По формуле (5.22) определим

По формуле (5.24) определим

По формуле (5.14) определим

Условие выполнено.