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壳管式冷凝器的设计计算.xls

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壳管式冷凝器的设计计算.xls

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壳管式冷凝器的设计计算.xls

文档介绍

文档介绍:已知条件
冷凝负荷 46000 w R22

(1)管型选择
内径 m 低翅片管,查表
最大外径 m
加套片后外径 m
翅片厚 m
翅片间距 m
增强系数
肋顶面积 m^2/m
肋侧面积 m^2/m
肋间面积 m^2/m
内表面面积 m^2/m
总外表面面积 m^2/m
平均直径处的面积 m^2/m

(2)估算传热管总长
假定热流密度 6000 W/m^2
应布置的传热面积 m^2
应布置的有效总管长 m

(3)确定每流程管数,有效单管长,流程数
冷却水进口温度 30 ℃
冷却水出口温度 35 ℃
冷却水平均温度 ℃查水的物性表
水的密度 kg/m^3
比定压热容 4179 J/(kg*K)
所需水量 m^3/s
取冷却水流速 m/s
每流程管数
每流程管数取整 10

组合计算
流程数 2 4 6 8 选取6流程方案
总根数 20 40 60 80
有效单管长(m)
壳体内径(m) 查表,取标准值
长径比

(4)传热管的布置排列及主体结构
实际总根数 64 使传热管排列有序及左右对称
实际每流程平均管数
实际平均水速 m/s
实际布置管外冷凝传热面积 m/s
管板相临管孔中心距 mm 传热管正三角形排列,管数最多的一排不在中心线上
最小壳体内径 219 mm 传热管与壳体距离不小于5mm
实际壳体规格φ245x7 mm 无缝钢管规格

(5)传热计算及所需传热面积确定

水侧表面传热系数计算
运动粘度 -07 m^2/s 水的物性表
物性集合系数 2147
普朗特数
热导率 W/(m*K)
雷诺数 >33020,湍流
水侧表面传热系数 W/(m^2*K)

氟利昂侧冷凝表面传热系数的计算
管排修正系数
冷凝温度 40 ℃
R22物性集合系数
热导率 393
氟利昂侧冷凝表面传热系数/θ0^-
对数平均温差 ℃
水侧污垢系数 m^2*K/W
热流密度/θ0/θ0^- 第一式q0
热流密度/(θm-θ0) 第二式q0

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