mir
Guest
Hallo Jungs... jedes Mal muss ich über meine Thermodynamik gehen und dann zurückkommen:
Ich muss die Länge eines Rohraustauschers, wo:
1. Leistung = 150 kw (der Austauscher ist bei der Temperaturerhaltung dimensioniert) = 540000000 [J/h ]2. zu erwärmende Flüssigkeit1: m1 = 27 mc/h von t0° bis 55°
3. Liquid2 Heizung: m2=? mc/h von 75° bis 69°
4. liquid1 und liquid2 sind gleich und sind Wasser (um die Konten zu vereinfachen)
5. Austauscher mit w=100 [W/m2 K]die klassische Formel verwenden: p = m cp dt und ich finde t0
T0 = 55°C bis 540000000 [J/h ] / (27 * 1000 [kg/h] * 4186 [J/Kg K]) = 50,24 °C
berechnet nun den Fluss m2 = 540000000 [J/h ] (4186) [J/Kg K] * (75-69) = 21500 kg/h = 21,5 mc/h
Flächenaustauscher = Topf / (w * dtl)
dtl ist der logarithmische Durchschnitt für Gegenstromströme = (69- 50.24) - (75-55) / ln (69-50.4)/(75-55) = 19.37
Flächenaustauscher = 150000 [W] / (100) [W/m2 K] * 19.37 [K]) = 77,44 m2
Scheint es konsistent, wie ich schrieb?
Danke für die Hilfe
♪
Ich muss die Länge eines Rohraustauschers, wo:
1. Leistung = 150 kw (der Austauscher ist bei der Temperaturerhaltung dimensioniert) = 540000000 [J/h ]2. zu erwärmende Flüssigkeit1: m1 = 27 mc/h von t0° bis 55°
3. Liquid2 Heizung: m2=? mc/h von 75° bis 69°
4. liquid1 und liquid2 sind gleich und sind Wasser (um die Konten zu vereinfachen)
5. Austauscher mit w=100 [W/m2 K]die klassische Formel verwenden: p = m cp dt und ich finde t0
T0 = 55°C bis 540000000 [J/h ] / (27 * 1000 [kg/h] * 4186 [J/Kg K]) = 50,24 °C
berechnet nun den Fluss m2 = 540000000 [J/h ] (4186) [J/Kg K] * (75-69) = 21500 kg/h = 21,5 mc/h
Flächenaustauscher = Topf / (w * dtl)
dtl ist der logarithmische Durchschnitt für Gegenstromströme = (69- 50.24) - (75-55) / ln (69-50.4)/(75-55) = 19.37
Flächenaustauscher = 150000 [W] / (100) [W/m2 K] * 19.37 [K]) = 77,44 m2
Scheint es konsistent, wie ich schrieb?
Danke für die Hilfe
♪