Sprawozdanie z ćwiczeń
Inżynieria procesowa
Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła
I. Schemat układu pomiarowego
II. Dane wymiennika i układu pomiarowego
III. Obliczenia
Gęstość, lepkość i ciepło właściwe powietrza w temp. 26,3˚C i wody w 47,3˚C
Wyróżnik |
Powietrze |
Woda |
||
|
20˚C |
30˚C |
45˚C |
50˚C |
ρ |
1,164 |
1,127 |
990,2 |
988,1 |
η |
1,824 · 10-5 |
1,868 · 10-5 |
0,6051 · 10-3 |
0,5551 · 10-3 |
c |
1 012 |
1 013 |
4176 |
4178 |
Interpolacja gęstości dla powietrza dla temperatury 26,3˚C:
1,164 - 1,127 = 0,037
0,037 - 10˚C
x - 1˚C
x = 0,0037
0,0037 - 1˚C
x - 6,3˚C
x = 0,02331
1,164 - 0,02331 = 1,141
Analogicznie interpolowano gęstość wody dla temp. 47,3˚C oraz lepkość i ciepło właściwe wody i powietrza w danych temperaturach i otrzymano:
Wyróżnik |
Powietrze 26,3˚C |
Woda 47,3˚C |
ρ |
1,141 |
989,2 |
η |
1,852 · 10-5 |
0,5821 · 10-3 |
c |
1 012,63 |
4 176,92 |
2. Współczynnik poprawkowy ε dla prądu krzyżowego
gdzie:
- wartość ochłodzenia wody [˚C],
- wartość ogrzania powietrza [˚C],
- różnica temperatur wody na wlocie i powietrza na wlocie [˚C].
Odczytana z tabeli wartość poprawki ε w prądzie krzyżowym wynosi 0,990.
3. Średnia logarytmiczna różnica temperatur Δtm w prądzie krzyżowym
Dla przeciwprądu:
gdzie:
- średnia wartość różnicy temperatur powietrza i wody na wylocie [˚C],
- różnica temperatur wody na wlocie i powietrza na wylocie [˚C],
- różnica temperatur wody na wylocie i powietrza na wlocie [˚C],
[˚C]
Dla prądu krzyżowego z uwzględnieniem poprawki ε:
[˚C]
4. Maksymalna prędkość przepływu powietrza
mmH2O = 60,9 Pa
1 mmH2O - 9,80665 Pa
6,21 mmH2O - x
x = 6,21 · 9,80665
x = 60,9 Pa
gdzie:
- prędkość maksymalna przepływu powietrza w rurociągu [m/s],
- maksymalne ciśnienie dynamiczne przepływu powietrza [Pa],
- gęstość powietrza w temp. 26,3˚C [kg/m3].
5. Liczba Reynoldsa i logRe
gdzie:
ρp - gęstość powietrza w w temp. 26,3˚C [kg/m3],
d - średnica króćca wylotowego powietrza [m],
- prędkość maksymalna przepływu powietrza w rurociągu [m/s],
ηp - lepkość dynamiczna powietrza w temp. 26,3˚C [kg/m · s].
473
logRe = log200 473 = 5,3
6. Średnia prędkość przepływu powietrza
Na podstawie wykresu
:
7. Masowe natężenie przepływu wody
8. Masowe natężenie przepływu powietrza
gdzie:
- objętościowe natężenie przepływu powietrza [m3/s],
S - powierzchnia przekroju rurociągu [m2],
- średnia prędkość przepływu powietrza[m/s].
d - średnica rurociągu [m]
9. Ilość ciepła oddanego przez wodę
gdzie:
- ilość ciepła oddanego przez wodę
,
- masowe natężenie przepływu wody
,
- ciepło właściwe wody w temp. 47,3˚C
,
- temperatura wody na wlocie [˚C],
- temperatura wody na wylocie [˚C].
2807
10. Ilość ciepła pobranego przez powietrze
gdzie:
- ilość ciepła pobranego przez powietrze
,
- masowe natężenie przepływu powietrza
,
- ciepło właściwe powietrza w temp. 26,3˚C
,
- temperatura powietrza na wylocie [˚C],
- temperatura powietrza na wlocie [˚C].
2989
11. Współczynnik przenikania ciepła
gdzie:
K - współczynnik przenikania ciepła
,
A - powierzchnia wymiany ciepła [m2],
- średnia wartość różnicy temperatur powietrza i wody na wylocie [˚C].
IV. Tabela wyników pomiarów i obliczeń
V. Wniosek
Stosowany wymiennik przeponowy charakteryzował się wysokim współczynnikiem przenikania ciepła, gdyż przepony były metalowe.
2