Научная статья на тему 'Интенсивность теплообмена при нагреве раствора nh2coonh4 в теплообменнике с высокоэффективными трубами'

Интенсивность теплообмена при нагреве раствора nh2coonh4 в теплообменнике с высокоэффективными трубами Текст научной статьи по специальности «Физика»

CC BY
63
18
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Область наук
Ключевые слова
ТУРБУЛЕНТНЫЙ ПОТОК / ТЕПЛООБМЕН / КОЖУХОТРУБЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК / ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ / TURBULENT FLOW / HEAT TRANSFER / SHELL-AND-TUBE HEAT EXCHANGER / HYDRAULIC RESISTANCE

Аннотация научной статьи по физике, автор научной работы — Курбанов Жахонгир Хамитович, Давлятова Зулфия Муратовна, Эргашев Азизбек Авазхон Ўғли, Абролов Анваржон Адхамжонович, Омонбаева Гулзода Ботиржон Кизи

Подобные проблемы характерны химической, пищевой, нефтяной, металлургической и многим другим отраслям промышленности, где используются разнообразные теплообменные аппараты. Оптимальное решение этих проблем являются интенсификация теплообмена при течении жидкостей в каналах.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по физике , автор научной работы — Курбанов Жахонгир Хамитович, Давлятова Зулфия Муратовна, Эргашев Азизбек Авазхон Ўғли, Абролов Анваржон Адхамжонович, Омонбаева Гулзода Ботиржон Кизи

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

HEAT EXCHANGE AT HEATING NH2COONH4 SOLUTIONS IN A HEAT EXCHANGER WITH HIGH PERFORMANCE PIPES

Similar problems are characteristic of the chemical, food, oil, metallurgical and many other industries, which use a variety of heat exchangers. The optimal solution to these problems is the intensification of heat transfer during the flow of fluids in the channels.

Текст научной работы на тему «Интенсивность теплообмена при нагреве раствора nh2coonh4 в теплообменнике с высокоэффективными трубами»

7universum.com

№ 12 (69)

UNIVERSUM:

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

декабрь, 2019

ИНТЕНСИВНОСТЬ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ НАГРЕВЕ РАСТВОРА NH2COONH4 В ТЕПЛООБМЕННИКЕ С ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫМИ ТРУБАМИ

Курбанов Жахонгир Хамитович

ассистент, Ферганский политехнический институт Республики Узбекистан

Узбекистан, г. Фергана E-mail: _ [email protected]

Давлятова Зулфия Муратовна

ассистент, Ферганский политехнический институт Республики Узбекистан

Узбекистан, г. Фергана

Эргашев Азизбек Авазхон угли

ассистент, Ферганский политехнический институт Республики Узбекистан

Узбекистан, г. Фергана

Абролов Анваржон Адхамжонович

Ферганский политехнический институт Республики Узбекистан

Узбекистан, г. Фергана

Омонбаева Гулзода Ботиржон кизи

магистрант, Ферганский политехнический институт Республики Узбекистан

Узбекистан, г. Фергана

HEAT EXCHANGE AT HEATING NH2COONH4 SOLUTIONS IN A HEAT EXCHANGER

WITH HIGH PERFORMANCE PIPES

Jakhongir Kurbanov

assistant, Ferghana Polytechnic Institute of the Republic of Uzbekistan,

Uzbekistan, Ferghana

Zulfiya Davlyatova

assistant, Ferghana Polytechnic Institute of the Republic of Uzbekistan

Uzbekistan, Ferghana

Azizbek Ergashev

assistant, Ferghana Polytechnic Institute of the Republic of Uzbekistan

Uzbekistan, Ferghana

Anvarjon Abrolov

Ferghana Polytechnic Institute of the Republic of Uzbekistan,

Uzbekistan, Ferghana

Gulzoda Omonboyeva

master, Ferghana Polytechnic Institute of the Republic of Uzbekistan

Uzbekistan, Ferghana

АННОТАЦИЯ

Подобные проблемы характерны химической, пищевой, нефтяной, металлургической и многим другим отраслям промышленности, где используются разнообразные теплообменные аппараты. Оптимальное решение этих проблем являются интенсификация теплообмена при течении жидкостей в каналах.

ABSTRACT

Similar problems are characteristic of the chemical, food, oil, metallurgical and many other industries, which use a variety of heat exchangers. The optimal solution to these problems is the intensification of heat transfer during the flow of fluids in the channels.

Библиографическое описание: Интенсивность теплообмена при нагреве раствора NH2COONH4 в теплообменнике с высокоэффективными трубами // Universum: Технические науки : электрон. научн. журн. Курбанов Ж.Х. [и др.]. 2019. № 12(69). URL: http://7universum.com/ru/tech/archive/item/8604

№ 12 (69)

декабрь, 2019 г.

Ключевые слова: турбулентный поток, теплообмен, кожухотрубчатый теплообменник, гидравлическая сопротивления.

Keywords: turbulent flow, heat transfer, shell-and-tube heat exchanger, hydraulic resistance.

В химической, пищевой и нефтеперерабатывающих предприятиях теплообменники составляют основу оборудований, и их доля по массе достигает до 35^40% от всех применяемой аппаратуры.

В змеевиках, спиральных, и т.п. теплообменниках также наблюдается интенсификация теплообмена, т.к. в криволинейных каналах под воздействием центробежных сил развиваются винтообразные вихревые структуры, охватывающие все сечения канала. Кроме того, при достаточно крутых поворотах с последующими прямыми участками (змеевиковые и многоходовые теплообменники) могут возникать отрывные зоны с системой двумерных и трехмерных вихрей в них. На вогнутой стенке вследствие потери устойчивости пристенных слоев может возникать система винтообразных вихрей с противоположными направлениями вращения. В турбулентных потоках все это ведет к дополнительной турбулизации всего потока, росту теплоотдачи и гидравлического сопротивления.

Однако наличие в криволинейных каналах макро вихрей, охватывающее все течение, приводит к существенно неравномерному распределению местной теплоотдачи по периметру криволинейного канала. Это явление зависит также от величины и направления теплового потока. Результаты исследований теплообмена и гидравлического сопротивления в криволинейных каналах сравнительно подробно излагаются в работе [1].

Во всех вышеперечисленных методах производилась турбулизация всего потока. Такой путь интенсификации приводит к неоправданно большим потерям давления.

Эта проблема была специально проанализирована Э.К. Калининым [2], на основе подробного изучения опытных данных по структуре турбулентного потока. Стремление интенсифицировать перенос тепла и создать эффективные теплообменные аппараты позволили изобрести ученым новые виды кожу-хотрубчатых теплообменных аппарата, доля которых по всей массе подобного оборудования достигает до 80%. Только применение способов интенсификации, сопровождающиеся умеренным повышением гидравлического сопротивления позволяет уменьшить габаритные размеры и массу теплообменных аппаратов, снизить металлоемкость и себестоимость, использовать в теплоносители, содержащие различные примеси и т.д.

Применение спирально-скрученных проволочных турбулизаторов дает положительные результаты только в тех случаях, когда нет ограничений на увеличение мощности на прокачку теплоносителя.

В змеевиковых теплообменниках также наблюдается интенсификация теплообмена, так как в криволинейных каналах под воздействием центробежных сил развиваются винтообразные вихревые потоки, распространяющиеся на всё сечение каналах.

В работе Щукина В.К. подробно изучен теплообмен и гидравлические потери в трубах с завихрите-лем. Установлено, что такой способ позволяет увеличить перенос тепла, но при этом существенно возрастает гидравлическое сопротивление [1].

Вышеприведенные методы интенсификации позволяют турбулизировать весь потоке теплоносителя. Как правило, подобные методы интенсификации приводят к большим потерям давления. Теоретический анализ структуры турбулентного потока позволил, как оптимальный способ, выбрать метод интенсификации путем искусственной турбулизации потока.

Анализ, проведенный термического сопротивления отдельных слоев трехслойной схемы развитого турбулентного потока, показал, что при Re =104 термическое сопротивления распределяется следующим образом: вязкий подслой -32,3 %; промежуточная зона - 52 %; турбулентное ядро -16,7%. Следовательно, требуется турбулизировать пристанную зону течения жидкости.

Калинин Э.К. с сотрудниками выявили, что можно увеличить теплоотдачи в пристенном слое, практически не изменяя его в ядре потока. Это можно достичь путем создания малых отрывных зон, расположенные на определенном расстоянии по длине канала. Подобные отрывные зоны можно создать, разместив на стенке поперек потока плавные выступы [2].

Поэтому, исследование по интенсивности теплообмена проведены на гладких и накатанных трубах. Исследованы накатанные трубы с отношением диаметра канавки d к наружному диаметру трубы d/D=0,92^0,96 и относительным шагом t/D = 0,5. Число Рейнольдса заменялось в пределах Re = (1^ 4) • 104.

Расчет интенсивности теплообмена для гладкой трубы осуществлялся по известной формуле,

Nu= 0,0216 • Re08 • Pr04

(1)

В данной формуле определяющей температурой является среднемассовая температура жидкости.

Как видно в рис. 1 опытные данные (привал 1) хорошо согласуются с известными данными.

Степень интенсификации теплообмена при нагреве раствора карбамида вычислялась через отношение Ыи/Ыиг, который имеет вид

=[юс • (1 - d )]0445

Nu D

(2)

Из рис. 1 видно, что с ростом скорости теплоносителя интенсивность, теплообмена возрастает как на гладкой, так и на накатанной трубе. Так, при Ре = 104 для гладкой трубы значение Ми = 30,5, а для

№ 12 (69)

трубы с й/О = 0,92 величина интенсивности теплообмен Ми = 76,7, для трубы с й/О = 0,94, Ми =67 и соответственно для трубы с й/О = 0,96 - Ми = 56,5.

Следовательно, интенсификация теплообмена существенна и достигает от 1,8 до 2,5 раза.

На рис.2 приведены результаты по гидравлическому сопротивлению в виде функции ¿/¿г=/(Яв). Анализ графика показывает, что при всех значениях

декабрь, 2019 г.

й/О зафиксирован довольно-таки небольшой рост численных значений ¿/¿г. Так, с ростом чисел Яе от 104 до Яе=4^104, при й/О=0,96 величина гидравлического сопротивления ¿/¿г возрастет с 2,09 до 2,32. При аналогичных режимных параметрах и й/О=0,92 гидравлическое сопротивление имеет значения соответственно с ¿/¿г=4,65 повышается до ¿/¿г=5,23.

1000 -1

1 100 -

—«— гладкая труба -■—(№0.96 (№0,94 <1/0=0.92

- -

10 - г""

000

10( 300 100 Ре

Рисунок 1. Влияние числа Яе на интенсивность теплообмена при нагреве МН2СООМН при шаге

дискретно расположенных диафрагм 1/0=0,5

Видно, что при росте числа Яе в 4 раза, гидрав- 5,23, х а при Яе=Г104 с 2,32 до 5,23. Рост гидравли-лическое сопротивление возросло при й/О=0,92 соот- ческого сопротивления при повышении числа Яе в 4 ветственно - на 12,5%. Величина й/О так влияет на раза составил 2,25^2,5 раза.

¿/¿г. С ростом й/О, т. е. высоты выступа гидравличе- Высокая степень интенсификации в первую оче-

ское сопротивление при Яе=104 возросло с 2,09 до редь обусловлена турбулизацией пристенного вязкого подслоя.

5 чл

X С в Н О О. с о и О) с О 0 т = а с а. 1 1 -

- -

-♦—(№0.96 -■-(№0.94 (№0.92

000

£ 1 н 10 00 10( р 300 100 е

Рисунок 2. Влияние числа Яе на относительный коэффициент гидравлического сопротивления при шаге

дискретно расположенных диафрагм 1/0=0,5

№ 12 (69)

Причиной тому высота дискретно выполненных диафрагм, с плавно очерченным профилем. Подобные диафрагмы являются удобообтекаемыми, и поэтому наблюдается относительно умеренный рост

декабрь, 2019 г.

гидравлического сопротивления при интенсификации теплообмена до 2,5 раза.

Список литературы:

1. Щукин В. К. Теплообмен и гидродинамика внутренних потоков в поле массовых сил. - М.: Машиностроение, 1980. - 331 с.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

2. Калинин Э. К. и др. Интенсификация теплообмена в каналах. - М.: Машиностроение, 1981. - 205 с.

3. Королев А.Ю., Гулямова Н.У. Интенсификация теплообмена при охлаждении воздуха в холодильниках с витыми трубами // Сборник трудов научно-технической конференции «ТХТИ - 2004». -Ташкент: - с. 143-147.

4. Усманов Б.С., Медатов Р.Х., Мамажонова И.Р. Интенсификация теплообмена при течении HNO3 В трубах с кольцевыми турбулизаторами// Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2019. № 10(67). С 3537. URL: http://7universum.com/ru/tech/archive/item/7999

5. Экспериментальные установки для исследования теплоотдачи при конвективном теплообмене // Universum: Технические науки: электрон. научн. журн. Медатов Р.Х. [и др.]. 2019. № 11(68). URL:

http://7universum. com/ru/tech/archive/item/8167

Библиографическое описание: Интенсивность теплообмена при нагреве раствора NH 2 COONH 4 в теплообменнике с высокоэффективными трубами // Universum: Технические науки : электрон. научн. журн. Курбанов Ж.Х. [и др.]. 2019. № 12(69). URL: http://7universum.com/ru/tech/archive/item/8604

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.