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热质交换原理设备复习重点
5.3.4 冷却塔热工计算 1.冷却塔的热工计算方法 5.5热质交换设备优化设计及其性能评价方法。 热质交换设备的优化设计,就是要求所设计的热质交换设备在满足一定的要求下,人们所关注的一个或数个指标达到最好。 基本原理:任何一个优化方案都要用一些物理和几何量来表示。这些量可分成给定的和未给定的两种。 未给定的那些量就需要在设计中优选,通过对它们的优选,最终使目标函数达到最优值,我们把这些未定变量称为设计变量。 而把所要研究的目标,成为目标函数。目标函数是设计变量的函数。最优过程就是设计变量的优化过程,最终使目标函数达到最优值。 在优化设计中,常常对设计变量的选取加以某些限制或一些附加设计条件,称为约束条件。 6. 对流换热与对流传质的基本计算式以及式中各项的单位和物理意义;当热质传递同时存在时,对流换热系数h和对流传质系数hm之间存在的关系? 第五章 问答计算复习重点 1.表面式冷却器处理空气时发生的热质交换过程的特点。 答:当冷却器表面温度低于被处理空气的干球温度但高于其露点温度时,空气只被冷却并不产生凝结水,此为等湿冷却过程(干冷); 当冷却器表面温度低于空气的露点温度时,空气不但被冷却且其中所含水蒸气也将部分凝结出来,此为减湿冷却过程(湿冷);在湿冷过程,推动总热交换的动力湿湿空气的焓差,而不是温差。 2. 喷淋室处理空气时的热质交换特点 在喷淋室处理空气时,空气与经喷嘴喷出的水滴表面直接发生接触,这时,空气与水表面之间不但有热量交换,而且一般同时还有质量交换。根据喷水温度不同,二者之间可能仅有显热交换;也可能即有显热交换,又有质量交换,显热交换与潜热交换之和构成它们之间的总热交换。在实际的喷淋室里,喷水量总是有限的,空气与水的接触时间也不可能很长,所以空气状态和水温都是不断变化的,而且空气的终状态也很难达到饱和。 在焓湿图上,实际的空气状态变化过程并不是一条直线,而是曲线,该曲线的弯曲形状和空气与水滴的相对运动方向有关。 影响喷淋室热交换效果的因素有:(1)空气质量流速;(2)喷水系数;(3)喷淋室结构特性。(各影响因素的影响需适当展开说明) 3.简述冷却水塔的工作特点。 答:冷水塔的目的:回收冷凝水。 冷水塔的降温机理:蒸发降温和接触对流降温。水可以被冷却到比用以冷却它的空气的最初温度还要低的程度。(在表述中应简要说明冷水塔的工作原理及主要结构形式。) 4. 简要说明热质交换设备优化设计的基本原理及其性能评价方法。 答:热质交换设备的优化设计,就是要求所设计的热质交换设备在满足一定的要求下,人们所关注的一个或数个指标达到最好。 基本原理:任何一个优化方案都要用一些物理和几何量来表示。这些量可分成给定的和为给定的两种。未给定的那些量就需要在设计中优选,通过对它们的优选,最终使目标函数达到最优值,我们把这些未定变量称为设计变量。而把所要研究的目标,成为目标函数。目标函数是设计变量的函数。最优过程就是设计变量的优化过程,最终使目标函数达到最优值。在优化设计中,常常对设计变量的选取加以某些限制或一些附加设计条件,称为约束条件。 性能评价方法:单一性能评价法、传热量与流动阻力损失相结合的热性能评价法、熵分析法、 火用分析法、纵向比较法、两指标分析法和热经济学分析法。 5. 热工计算 重点看表冷器设计计算 考试 时间:5月6日:14:00-16:00 地点:723 第四章 问答重点内容总结 1. 除湿方法有哪些,并简要说明它们的工作特点。 除湿方法:冷冻除湿、吸附除湿和吸收除湿。 (1)冷冻除湿:通过将空气温度降低到露点温度以下而实现除湿的方法。 特点:除湿能力大、除湿迅速,尤其是对于含湿量高的空气除湿效率高、能耗小;不适合于低湿空气的除湿,此时采用会造成露点温度过低,能耗急剧增加。 (2)吸附除湿:利用固体吸附材料吸附空气中水分的方法实现去湿的方法。 特点:适合于低湿空气的处理,能耗小;受吸附剂吸湿能力的限制,不太适合高含湿量空气的处理,此时一般需与冷冻除湿机联合工作;需再生。 (3)吸收除湿:利用液体吸收剂对水分的吸收实现除湿的方法。 特点:吸收能力强,吸收所能达到的极限取决于吸收进行条件下的气液平衡关系;受工作温度影响小;需考虑腐蚀带来的影响;需再生;也可用于增湿。 4. 教材p122,123: 图4.1, 表4.1,给定焓湿图上空气处理过程,要求会写出实际的处理方案;反之给出处理方案,能在焓湿图上标出空气处理途径。 5. 什么是麦凯尔方程(Merkel)它的物理意义是什么?P124,公式4-1及下面一段。 6. p130:图4-6,表4.3,要求根据水温不同,能写出空气与水直接接触时各过程的特点。 7. p137 (2)吸附总类:物理吸附、化学吸附。物理吸附由范德华力引
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