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第四章 传热第4节
第四节 传热过程计算(1) 第四节 传热过程计算(2) 第四节 传热过程计算(3) 第四节 传热过程计算(4) 第四节 传热过程计算(5) 第四节 传热过程计算(6) 第四节 传热过程计算(7) 第四节 传热过程计算(8) 第四节 传热过程计算(9) 第四节 传热过程计算(10) 第四节 传热过程计算(11) 第四节 传热过程计算(12) 第四节 传热过程计算(13) 第四节 传热过程计算(14) 第四节 传热过程计算(15) 第四节 传热过程计算(16) 第四节 传热过程计算(17) 第四节 传热过程计算(18) 第四节 传热过程计算(19) 第四节 传热过程计算(20) 第四节 传热过程计算(21) 第四节 传热过程计算(22) 第四节 传热过程计算(23) 第四节 传热过程计算(24) 第四节 传热过程计算(25) 第四节 传热过程计算(26) 第四节 传热过程计算(27) 换热器操作型计算: 解: 解(2) 解(3) 练习题1: 解: 解: 练习题2: 解: 解: 解: 练习题3 ∵逆流流动时 2)热量减少的百分数: 1、已知一换热器的面积为3m2,用表压为 2kgf/cm2,饱和蒸汽在管外加热管内的水,水流量为 4000kg/h,从20℃加热到80℃;列管为φ25×2.5mm。 求:(1)蒸汽耗用量Wh;(2)总传热系数K;(3)若水的对流 传热系数α=2kW/m2℃,求蒸汽侧的α=? (4)若换热器长度为3m,求管的根数n=? 解:查表3kgf/cm2,TS=132℃,R=2169kJ/kg; 定性温度tm=50℃时,cp=4.17kJ/kg℃; (3)蒸汽侧的α: (4)管子的根数n: 2、过热氨蒸汽于95℃进入一列管换热器的内管,最后经 冷凝于冷凝温度30℃排出,氨气由95℃冷却到30℃时,放 出热量10000W,冷凝放出热量64500W;现用冷却水冷 却,冷却水进口温度为15℃,逆流操作,在冷凝段,冷热 流体最小温差为5℃,已知:氨α凝=8700W/m2℃;冷却时的 α却=58W/m2℃;水侧α水=1280W/m2℃;忽略污垢热阻;冷 却器内管为不锈钢其规格为?38×1.5mm。求此过程的 K,Δtm和总面积S。 依题意:T1=95℃,T2=30℃, 解:此题:氨过热蒸汽 T1→T′2 (冷却)→T2(冷凝) =T′2 计算应分成两段; 上一内容 下一内容 回主目录 返回 * 传热计算 设计计算 校核计算 根据生产任务的要求,确定换热器的 传热面积及换热器的其它有关尺寸, 以便设计或选用换热器。 判断一个换热器能否满足生产任务的 要求或预测生产过程中某些参数的变 化对换热器传热能力的影响。 依据:热量恒算与传热速率方程 热负荷—将生产上要求的相变化及无相变化所需的换热称 为热负荷。 由热量衡算完成计算,即一定工艺条件下需要完成的换热 量(属于传热热力学部分)。 传热速率—单位时间内传递的热量多少,由传热速率方程 计算(属于传热动力学部分——传热机理)。 具体地讲——热负荷由工艺条件决定,是对换热器能力提 出的换热要求,与具体换热器种类、型号无 关。 传热速率是针对某一台具体的换热器而言,在一定操 作条件下的换热速率快慢,即换热器的换热能力。 两者概念不同,但数值相等。 热负荷与传热速率的关系 稳定传热过程:当不考虑操作过程的热损失, 根据热量守恒原则,即冷热流体的焓守恒—— 焓衡算:Q=Wh(Ih1-Ih2)=Wc(Ic2-Ic1) 热量衡算:冷流体被加热(吸热)Q=Wccpc(t2-t1)+Wcr 热流体被冷却(放热)Q=Whcph(T1-T2)+Wh R Wh、Wc——热流体、冷流体流体的质量流量(kg/h); R、r——蒸汽冷凝潜热、液体沸腾潜热(查表)。 无相变:Q= Whcph(T1-T2)= Wccpc(t2-t1) 一、热量衡算方程 稳定传热,以管式为例推导传热基本方程: 由牛顿冷却定律、傅立叶导热定律及稳定传热的概念—— dQo= dQi= dQm= dQ 热 对 流 dQo= αo(T-TW) dSo dQi= αi(tw-t) dSi 导热—— dQm= λ (Tw-tw)dSm 两种流体:αo≠ αi;圆筒壁:So ≠ Sm ≠ S
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