ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧА ТЕОРИЯ И ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ЧИСЛОВЫЕ ПРИМЕРЫ
ПЛОВЫЕ ПОТЕРИ И ПОДСОС ВОЗДУХА
Реальные теплообменники отличаются от рассчитанных выше тем, что их тепловые потери происходят (посредством излучения и теплопроводности, а также часто в результате подсоса воздуха на одной или обеих сторонах. При выводе вышеуказанных уравнений на основе тепловою баланса элемента поверхности нагрева йР х учесть эти влияния не очень трудно, но интегрирование полученных таким образом уравнений не дает окончательных решений дифференциальных уравнений. Так как эти решения могут быть применимы к отдельным практическим случаям лишь после выполнения сложных расчетов или /не менее сложных графических построений, то при современном состоянии знаний процессов теплопередачи практического значения они не имеют. Поэтому целесообразнее применять (приближенные методы.
Если сначала рассмотреть лишь влияние внешних тепловых потерь, то получим, что эти потери обусловливают более®сильнюе уменьшение температуры теплоотдающей среды, которая омы-% вает элемент поверхности йР х, по сравнению с теплообменником, не имеющим тепловых потерь. К аналогичному результату можно прийти, если предположить, что теплоотщающая среда в теплообменнике, не имеющем тепловых потерь, характеризуется более низким водяньим числом №х ккал/час*°С. На основании всего этого приходим к выводу: водяное число №х в теплообменнике, не имеющем тепловых потерь, можно выбрать таким, чтобы он вызвал то же уменьшение температуры, что и водяное число № в реальном теплообменнике с учетом тепловых потерь. На стороне остывающей среды внешние тепловые (потери имеют обратное влияние, так как вследствие этого повышение температуры нагреваемой среды становится менее интенсивным, что вызывает кажущееся увеличение водяного числа.
Подсос воздуха влияет совершенно так же, как и виешние тепловые потери. Вследствие (постоянного подсоса воздуха температура греющей среды будет падать точно так же, как, если бы среда, находящаяся в абсолютно газоплотном теплообменнике, характеризовалась более низким водяным числом. На холодной стороне будет происходить уменьшение роста температуры, как будто среда здесь отличается более высоким водяным числом.
Эти положения довольно хорошо подтверждаются числовыми примерами. Но так как речь идет о величине поправки, при определении которой уже может быть допущена значительная
Ошибка, то здесь в интересах краткости <и простоты необходимо указать лишь следующий приближенный метод расчета.
Если внешние потери составляют р % от количества тепла, отдаваемого греющей средой, то в формулы вместо водяного
Числа ХРГ необходимо подставлять величину. Тог
Ф |
Да получим и искомое понижение температуры отходящего газа £т и температуру подогрева. Преимущество этого метода заключается в том, что он позволяет учитывать переменную теплоотдачу, чего нет в обычном часто встречающемся методе, по которому внешние тепловые потери просто соединяют с коэффициентом полезного действия [184].