Программы расчетов
Приведенные выше формулы позволяют составить программы расчетов медно-алюминиевых воздухонагревателей на ПЭВМ.
Проанализируем численные результаты расчетов, полученные с использованием двух рассмотренных выше расчетных моделей. В табл.2.5 представлены расчетные результаты перегревов воды и воздуха в двух-, трех- и четырехрядных теплообменниках при прямоточно-перекрестной и противоточно-перекрестной схемах движения сред при различном числе ходов по теплоносителю. Эти результаты были получены при массовой скорости воздуха во фронтальном сечении 4,0 кг/(м2-с), скорости воды в трубках 1,4 м/с, шаге установки пластин 2,5 мм и длине трубки теплообменника 1,5 м.
Как видно из приведенных результатов, соответствующие различия для величин перегревов сходных схем движения воды и воздуха не превышают: для Np=2 1,5%, для Np=3 2,5%, для Np=4 2,3%. Аналогичные результаты были получены для широкого диапазона изменения: скоростей воздуха во фронтальном сечении 2,3 < ( Vjp),^ < 5,0 кг/(м2с); скоростей воды в трубках 0,5 < w < 1,75 м/с; длин трубок 0,5 < /^ < 2,5 м.
Таким образом, обе рассмотренные выше эквивалентные схемы расположения трубок в трубном пучке практически идентичны в теплотехническом отношении и могут быть использованы при проведении расчетов медно-алюминиевых теплообменников. Первую целесообразно применять при расчетах воздухонагревателей, а вторую - при расчетах воздухоохладителей. Оба указанных алгоритма реализованы в программе «CuAl», которая предлагается всем пользователям для расчета поверхностных теплообменников, выпускаемых фирмой «ВЕЗА».
Проанализируем численные результаты расчетов, полученные с использованием двух рассмотренных выше расчетных моделей. В табл.2.5 представлены расчетные результаты перегревов воды и воздуха в двух-, трех- и четырехрядных теплообменниках при прямоточно-перекрестной и противоточно-перекрестной схемах движения сред при различном числе ходов по теплоносителю. Эти результаты были получены при массовой скорости воздуха во фронтальном сечении 4,0 кг/(м2-с), скорости воды в трубках 1,4 м/с, шаге установки пластин 2,5 мм и длине трубки теплообменника 1,5 м.
Как видно из приведенных результатов, соответствующие различия для величин перегревов сходных схем движения воды и воздуха не превышают: для Np=2 1,5%, для Np=3 2,5%, для Np=4 2,3%. Аналогичные результаты были получены для широкого диапазона изменения: скоростей воздуха во фронтальном сечении 2,3 < ( Vjp),^ < 5,0 кг/(м2с); скоростей воды в трубках 0,5 < w < 1,75 м/с; длин трубок 0,5 < /^ < 2,5 м.
Таким образом, обе рассмотренные выше эквивалентные схемы расположения трубок в трубном пучке практически идентичны в теплотехническом отношении и могут быть использованы при проведении расчетов медно-алюминиевых теплообменников. Первую целесообразно применять при расчетах воздухонагревателей, а вторую - при расчетах воздухоохладителей. Оба указанных алгоритма реализованы в программе «CuAl», которая предлагается всем пользователям для расчета поверхностных теплообменников, выпускаемых фирмой «ВЕЗА».

Реклама

Математическое моделирование