Определение расхода теплоты на разогрев ванны
Количество теплоты Q, необходимое для разогрева ванны, складывается из расхода Q1 на разогрев раствора, материала и футеровки ванны и расхода Q2 /2 на компенсацию тепловых потерь в окружающую среду (принимается, что в процессе разогрева тепловые потери в 2 раза ниже): , (4.1) Величина Q1 определяется: , (4.2) где V1,с1,γ1 – соответственно объём, удельная массовая теплоёмкость и плотность нагреваемого раствора; с2 , с3 – теплоёмкости материалов корпуса ванны и футеровки (для стали – около 500 Дж/ кг · К, для пластиката – около 1470 Дж/ кг· К); m2 , m3 – массы корпуса ванны и футеровки; tК , tН – конечная и начальная температуры раствора. Количество теплоты на компенсацию тепловых потерь в окружающую среду складывается из потерь теплоты Q3, нагретой жидкостью через стенки ванны, и потерь те
, (4.3) Потери теплоты через стенки ванны: , (4.4) где τр – время разогрева ванны ; FК – поверхность корпуса ванны. , (4.5) где FЗ – поверхность зеркала электролита. Величина удельных потерь теплоты q3 (Вт/ м2) через стенки ванны в интервале температур в ванне t = 40 – 100 0С равна: , (4.6) Величина удельных потерь теплоты q4 (Вт/ м2) через зеркало электролита в интервале температур в ванне t = 40 – 100 0С могут быть вычислены по эмпирическому уравнению: , (4.7) Для примера приведен расчет одной из ванн теплой промывки. Рабочий объём ванны: Объем корпуса ванны: , (4.8) где dМе - толщина стенки корпуса ванны, принимается dМе=0,004 м.
Масса корпуса ванны: , (4.9) где rк - плотность корпуса ванны (для стали rк =7,8 кг/дм3 ). Поверхность футеровки равна поверхности ванны:
Объем футеровки: , (4.10) где dФут - толщина футеровки корпуса ванны, принимается dФут=0,004м2 Масса футеровки: , (4.11) где rФут – плотность футеровки из пластиката, rФут =1,5 кг/дм3 При толщине изоляционного слоя 50мм b0 = -24,85 и b1 =1,357. Q2 = 11124 кДж Определение расхода теплоты на поддержание рабочей температуры.
Для ванны промывки в теплой проточной воде, снабженной нагревательным устройством, величину Qраб рассчитывается как: , (4.12) Q5 – расход теплоты на нагрев приспособлений с деталями. , (4.13) Где c4 и c5 - удельные теплоемкости материалов приспособления и обрабатываемых деталей, c4=500 ; c5=500 ; m4 и m5 - массы подвески и обрабатываемых деталей одной единичной загрузки; - количество загрузочных единиц, обрабатываемых в ванне за 1 час. Масса подвески m4 приближённо рассчитывается, исходя из габаритов подвески. Пусть подвеска изготовлена из стальных прутков диаметром 10 мм. Тогда находим объём стальной подвески: , (4.14) где - высота подвески, = 700 мм; - длина подвески, = 950 мм; nряд – число рядов на подвеске, nряд=4. м3. Масса стальной подвески m4: m4 =rст .Vст , (4.15) m4 = 7800 . 22,294×10-4 = 17,39 кг. Массу стальной подвески вместе с крючками примем округленно равной m4 = 18 кг. Масса двух подвесок будет равна 36 кг. Определяем массу обрабатываемых деталей одной единичной загрузки по формуле: , (4.16) где - масса детали, =0,0146 кг; - число деталей на по
кг. Масса деталей на двух подвесках будет равна 4,84 кг - расход теплоты на нагрев воды, поступающей в ванну. , (4.17) Где - часовой расход, теплоемкость и плотность промывной воды, ; tк и tн - конечная и начальная температуры воды. Расчет змеевика Паровой змеевик - наиболее широко применяемое нагревательное устройство гальванических ванн. При разогреве ванны интенсивность тепловыделения значительно выше, чем в период поддержания рабочей температуры. Поэтому параметры змеевика рассчитываются исходя из величины Qраз. Поверхность змеевика Sзм равна: , (4.18) где К - коэффициент теплопередачи от конденсирующегося пара к нагреваемому водному раствору;
Δtср - средний температурный напор; τр - время разогрева ванны. Величина К зависит от характера движения жидкости в ванне, толщины трубы змеевика, наличия на ней продуктов коррозии и загрязнений. Средний температурный напор вычисляется как: (4.19) где tНП и tН – соответственно начальные температуры пара и нагреваемого раствора; tКконд и tК – конечные температуры конденсата и раствора. После расчета теплоотдающей поверхности змеевика можно рассчитать его длину Lзм предварительно задавшись наружным диаметром трубы d, принимаем d = 21 мм. (4.20) Для примера приведен расчет змеевика для ванны теплой промывки: , , Расход пара в период разогрева составит: , (4.21) где Iп и Iконд - соответственно удельное теплосодержание (энтальпия) греющего пара и конденсата ( ; ). . Часовой расход пара на поддержание рабочей температуры будет равен: , (4.22)
Популярное: Почему стероиды повышают давление?: Основных причин три... Генезис конфликтологии как науки в древней Греции: Для уяснения предыстории конфликтологии существенное значение имеет обращение к античной... ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (2477)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |