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换热器污垢系数; § 9-1 传热过程的分析和计算; ;* 注:这里所说的复合换热处理方法对以后的讨论完 全适用。如不特殊说明,则认为 h 即为总的换热系数。用时省去下标t,用 h 表示。; 由分析可知:;对外侧面积而言(即以管外侧面积为基准)的传热系数的计算式为:; 下图是一侧有肋的平壁。在稳态条件下,通过传热过程各环节的热流量? 是一样的,于是可以列出以下方程式:; 相应的,以光侧表面面积Ai为基准的传热系数为:; ; 讨论: 散热量先增后减, 有最大值 最大值的求法; 这个do称为临界热绝缘直径,记为dcr。若do dcr ,则随着do的增大,散热量Φ将增大;若dodcr ,则随着do的增大,散热量Φ将减小。只有当do=dcr时,散热量Φ取得最大值。 如取?=0.1W/(m.K),h=9 W/(m2.K),则dcr=22mm,一般保温动力管道外径大于此值,所以很少有必要考虑临界热绝缘直径的问题。 ;§ 9-2 换热器的形式及平均温差; (1). 套管式(Double Tube Heat Exchanger); 管程(Tube Pass):由管子组成的通道 壳程(Shell Pass):管外壳内通道 管程数:流体在管内流动方向数 壳程数:流体在壳内流动方向数 壳管式换热器的命名 壳程数-管程数 1-2型:壳程为1,管称为2;2-4型:壳程为2,管称为4。;15;(4). 板式换热器(Plate heat exchanger) ;(5). 螺旋管(板)换热器 (Spiral heat exchanger) ;(Logarithm Mean Temperature Difference) LMTD;符号规则: 下标:1---热流体; 2---冷流体。 上标:’----入口; ”----出口。 为推导简单顺流和逆流换热器的平均温差计算式,我们需作以下假设:; 1. 顺流换热器的平均温差; 式中,? 是为简化表达引入的。分离变量并积分,得:; 逆流换热器中冷、热流体温度的沿程变化如下图。如果?取如下形式,则上述推导过程完全适合于逆流换热器:;其值总是大于相同进、出口温度下的对数平均温差。; 算术平均温差总大于对数平均温差 ?tmax/ ?tmin越趋近于1时,两者差别越小 当?tmax/ ?tmin?2时,两者差别小于4% 而当?tmax/ ?tmin ?1.7时,两者差别小于2.3% 锅炉热力计算标准规定,而当?tmax/ ?tmin ?1.7时,可用算 术平均温差; 交叉流及其它形式(简单顺流、逆流除外)换热器的平均温差算法比较麻烦,有人已经作出了表格,用时可以直接查表。查法如下: (1). 先按逆流方式算出对数平均温差(?tm)c; (2). 将(?tm)c乘以一个修正系数?,这样问题就归结为求不同情况下的?。 ?=f (P,R) 而P,R的定义见书P327-329。由图即可查得?。注意书上?t’ 和?t” 与图的对应关系,不再是我们前面所说的热、冷流体。; 理论分析表明,对工程上常见的流经蛇形管束的传热(参看上图),只要管束的曲折次数超过4次,就可作为纯逆流和纯顺流来处理。; (?tm)c (?tm)其它 (?tm)p 逆流?冷、热流体的最高温度集中在换热器同一端 在蒸发器或冷凝器中,冷、热流体之一发生相变。这类换热器无所谓顺流和逆流。怎样布置都一样;三、流体温度沿受热面变化曲线形状 如图顺流换热的温度分布图。 换个形状行不:凹向相反? 1.顺流;2. 逆流 counterflow; 当qm1c1 = qm2c2 时, ?t1= ?t2 两条平行线。; §9-3 换热器的热计算; 二、 污垢的影响;如 Rf 不影响?i 和 ?o ,则上述两个定义是一样的;否则不一样; 三、 换热器热计算的分类; 2. 按计算方法分类;(1). 先假设一个流体的出口温度,按热平衡方程求出另一个流体的出口温度; (2). 根据4个进、出口温度求得平均温差?tm; (3). 根据换热器的结构,算出相应工作条件下的传热系数k; (4). 已知kF和?tm ,按传热方程式求出值? ; (5). 根据4各进、出口温度,用热平衡式求的另一个 ? 值; (6). 比较步骤(4)和(5)中求得的两个 ? 值。如两者不同,则说明步骤(1)中假设的温度不符合实际。再重新假设一个流体的出口温度,重复步骤(1)至(6),直到
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