Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4363
Title: Розрахунки та обгрунтування вибору теплообмінних апаратів з використанням приведених параметрів
Other Titles: Расчет и обоснование выбора теплообменных аппаратов с использованием приведенных параметров
Calculation and justification of the choice of heat exchangers using the above parameters
Authors: Сіренко, В. Ф.
Сиренко, В. Ф.
Sirenko, V. F.
Keywords: теплообмін
приведені температури
середня різниця температур
теплообмен
приведенные температуры
средняя разность температур
heat transfer
reduced temperature
the average temperature difference
Issue Date: 2015
Publisher: Сумський національний аграрний університет
Citation: Сіренко В. Ф. Розрахунки та обгрунтування вибору теплообмінних апаратів з використанням приведених параметрів [Електронний ресурс] / В. Ф. Сіренко // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. - Сер. "Механізація та автоматизація виробничих процесів" / Сумський національний аграрний університет. - Суми : СНАУ, 2015. - Вип. 11 (27). - С. 75-79.
Abstract: Розроблено єдиний уніфікований підхід для визначення величини поверхні теплообміну в рекуперативних теплообмінниках і для визначення ефективності використання енергії гріючого теплоносія. Для цієї мети застосовано приведення температур теплоносіїв до самої низької початкової температурі теплоносія, що нагрівається. Тим самим зменшили кількість змінних величин на 1 одиницю. Внаслідок спрощення виразів для різниці температурна кінцях теплообмінника отриманий загальний вираз для середньої різниці температур при протиточному і прямоточному русі теплоносіїв в апараті.Нині застосовується вираз, у якому слід попередньо визначати більшу і меншу різницю температур і тільки потім підставляти їх значення у вихідну формулу. Застосування методу приведених температур також спрощує вираз для визначення коефіцієнта корисної дії теплообмінника. Введений нами коефіцієнт співвідношення між «правою» і «лівою» різницею температур одночасно увійшов у вирази для визначення поверхні теплопередачі і для визначення коефіцієнта корисної дії теплообмінника. Задаючись значеннями цього коефіцієнта з діапазону допустимих величин, можна визначати співвідношення між площею і ККД теплообмінника вже на стадії ескізного проектування. Разработан единый унифицированный подход для определения величины поверности теплообмена в рекуперативных теплообменниках для определения эффективности использования энергии греющего теплоносителя. Для этой цели применено приведение температур теплоносителей к самой низкой начальной температуре нагреваемого теплоносителя. Тем самым понизили количество переменных величин на 1 единицу. Вследствие упрощения выражений для разности температурна концах теплообменникаполучено общее выражение для средней разности температур при противоточном и прямоточном движении теплоносителей в аппарате взамен ныне применяемого выражения, в котором необходимо предварительно определять большую и меньшую разность температур и только потом подставлять в исходную формулу. Применение метода приведенных температур также упрощает выражение для определения коэффициента полезного действия теплообменника. Введенный нами коэффициент соотношения между «правой» и «левой разностью температур одновременно вошел в выражения и для определения поверхности теплопередачи и для определения коэффициета полезного действия теплообменника. Задаваясь значениями этого коэффициента из диапазона допустимых величин, можно определять соотношения между площадью и КПД теплообменника уже на стадии эскизного проектирования.
Description: Developed a single, unified approach to determine the magnitude of the surface heat exchange in the regenerative heat exchangers and to determine the efficiency of energy use and heating of the coolant. For this purpose, applied to bring the temperature of the coolant to the lowest initial temperature of the coolant heats up. Thereby reduced the number of variables by 1 unit. Due to simplify the expressions for the temperature difference at the ends of the heat exchanger obtained a General expression for the average temperature difference in counterflow and direct the movement of fluids in the apparatus. But at the present time, have used the expression in which pre-define a large and a smaller temperature difference and then substituted into the original formula. The application of the method given temperature also simplifies the expression to determine the coefficient of performance of the heat exchanger. We introduced the coefficient of correlation between "right" and "left temperature difference simultaneously entered in the expression for determining the heat transfer surface and to determine coefft efficiency of the heat exchanger. Specifying the values of this coefficient from the range of admissible values, we can determine the ratio between the size and efficiency of the heat exchanger at the stage of preliminary design.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4363
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf301,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.