NTU法

NTU法热传单元数法的简称,也称为 热交换有效性法,是在一热交换器(特别是逆流交换的热交换器)没有对数平均温差(LMTD)的条件下,计算其热交换速率的方式。
在热交换器分析中,若流体的入口温度和出口温度已知,或是可以用能量平衡的方式计算,可以用对数平均温差来进行分析,但若没有这些资讯,可以用NTU法来分析。

NTU法基本信息

中文名 NTU法 别    名 热传单元数法
目    的 计算热交换速率 领    域 机械公衡

例如平行板热交换器的有效性为:

逆流交换热交换器的有效性为:

,则

可以针对套管形热交换器或是壳管式热交换器计算类似的有效性。萁和流体流动方式(逆流、并流或交叉流)、(壳管式热交换器的)通路数量及高低温流体是否有混合有关。

注意

为一特殊条件,表示热交换器中有凝结或是蒸发等相变。因此在此特殊情形下,热交换器的特性和流体配置方式无关,其有效性为为 :

2100433B

NTU法造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
(除税)
工程建议价
(除税)
行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
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材料名称 规格/型号 除税
信息价
含税
信息价
行情 品牌 单位 税率 地区/时间
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若要定义热交换器的有效性(effectiveness),需找到假设在无限管长逆流交换的假设条件下,可以达到的最大热交换程度。因此任一流体在入口处及出口处的温差为最大可能温差,也就是

(热气体及冷气体在入口处的温度)。此方式先计算高温流体及低温流体的热容量率(质量流率乘以比热)
,令其中最小的为

因此可找到以下的物理量:

其中

为单位时间下的最大热传。
需对应热容量率最小的流体,也就是在假想的无限长度热交换器中有最大可能温度变化的流体。另一种流体其温度随长度的变化较慢。NTU法只考虑有最大温度变化的流体。

有效性(E)定义为实际热交换率及最大热交换率的比例:

其中:

有效性是范围在0到1之间的无量纲。若可以知道于某一热交换器的E,又可以知道高低温流体的入口温度,可以计算传流体交换的热如下:

对于任意的热交换器,下式都成立:

针对一特定的几何形状,有效性可以用以下热容量率的比例:

及热传单元数

来计算:

其中

为整体传热系数,而A为传热面积。

NTU法常见问题

  • 水质测试中,浊度单位NTU的含意是什么?

    由于水中含有悬浮及胶体状态的微粒,使得原来无色透明的水产生浑浊现象,其浑浊的程度称为浑浊度。浑浊度的单位是用"度"来表示的,就是相当于1L的水中含有1mg.的SiO2(或是非曲直mg白陶土、硅藻土)时...

  • 算法和做法

    可能会不一样,现场是否搭外脚手架需要看施工组织设计

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    图集做法无法添加  软件里 没有自带的图集 需要自行查看图集 并按照图集做法 自行绘图或者套用相应定额项的;

NTU法文献

全焊接板式热交换器在较高NTU场合的设计及应用 全焊接板式热交换器在较高NTU场合的设计及应用

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结合石化装置典型工位传热工程设计实例,对全焊接板式热交换器在传热单元数NTU较高场合中的应用进行了介绍和分析。工业标定结果表明,全焊接板式热交换器是一种特别适用于较高NTU场合的高效节能设备。

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内控法、外控法 内控法、外控法

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绝对标高点 (一般是用混凝土捣成, 中间有一段钢筋, 钢筋顶标高在当地政府或相关部门有 记录其绝对标高是多少) 。 高层建筑施工测量 高层建筑物施工测量中的主要问题是控制垂直度, 就是将建筑物的基础轴线准确地向高 层引测, 并保证各层相应轴线位于同一竖直面内, 控制竖向偏差, 使轴线向上投测的偏差值 不超限。 轴线向上投测时, 要求竖向误差在本层内不超过 5mm,全楼累计误差值不应超过 2H/10 000(H为建筑物总高度) ,且不应大于: 30m<H≤60m 时,10mm;60m<H≤90m 时,15mm; 90m<H时, 20mm。 高层建筑物轴线的竖向投测,主要有外控法和内控法两种,下面分别介绍这两种方法。 一、外控法 外控法是在建筑物外部,利用经纬仪,根据建筑物轴线控制桩来进行轴线的竖向投测, 亦称作“经纬仪引桩投测法” 。具体操作方法如下: 1.在建筑物底部投测中心轴线位置 高

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法铝法在希腊圣尼古拉厂以当地的一水软、硬铝石混合型铝土矿为原料,采用了一段分解法砂状技术,完成了从粉状到砂状产品的过渡,其产出率达到了85~90g/L为国际上最高水平的产出率。

法铝法的重要分解理论:分解过程是从晶核生产开始,接着直径小于10μm 的极细晶核可以集结为团粒。但在高固含下,直径大于15μm的颗粒只能由结晶长大的机理继续长大,集结成团的机理可忽略不计。大于15μm 和以上各粒级(30~160μm)的结晶长大率极为缓慢,小于1μm/d,因为每日从溶液析出的氢氧化铝量与高固含的晶种表面积相比,为量甚微。

所以法铝法的分解过程不但有晶核生成和极细晶核结成大于15μm 的颗粒,也有以后的结晶长大,共经历三种结晶机理。

法铝法希腊厂1991年平均精液氧化钠浓度为163.9g/L,氧化铝浓度为192.6g/L,溶液中氧化铝与氧化钠质量比RP 为1.175。用板式热交换器将温度从100℃降为60℃,泵人两组各有13 台( 另备用2 台)3000m、机械搅拌的分解槽,晶种固含量600g/L,末槽温度45~50℃。分解后的浆液靠重力逐槽下流,两组都汇人A槽,并在不同高度溢流至B槽,浆液分两股从B槽流出,一股(占流量的70%~80%)转到供应晶种分离的周旋槽,送立盘过滤机。滤饼落人晶种槽,与进人分解流程的精液混合,作为晶种泵人两组分解槽。滤液即分解母液经蒸发作为循环碱液。另一股(占流量的20 %~30% )进人两台重力分级器,底流经过滤、洗涤、送焙烧,溢流也进人供应晶种分离的周转槽,与前一台合并。

近代社会经济发展,对水资源的需求增加,许多地方出现供水水源不足,水质污染,生态环境恶化的趋势。世界各国都重视水法律的规定,许多国家制定了有关水资源开发、利用和保护的各项水事活动的综合性水法,有些国家还制定水资源开发利用的专项法律。如美国《水资源规划法规》,日本《河川法》、《特定多目标水库法》、《水资源开发促进法》、《水污染防治法》等专项法律。这些法律的内部,一般包括水的所有权、用水许可、防洪、水资源保护、用水纠纷处理、水工程建设和管理以及惩戒等方面的规定。水法的宗旨、调整的内容和各项法律制度随社会经济的发展阶段和水资源面临的问题不同而变化。

水法近代水法的特点

体现水资源可持续利用的要求,注重水资源的节约利用和保护;以流域为单元,对地表水和地下水、水质和水量实行综合管理;重视水资源开发利用的战略和规划;把水作为一种有价的资源进行管理,用水需要交费;公众参与水管理等。

有两种计算方法,一种是移动加权法,另一种是一次加权平均法。

移动加权平均法就是每进一次货都要重新计算一次单位成本,以后发货按新的单位成本计算。

一次平均法是是指在月末,将某种材料期初结存数量和本月收入数量为权数,用来计算出该材料的平均单位成本的一种方法。

月末平均单价=(月初库存材料金额 本月购进各批材料金额)/(月出库存材料数量 本月购进各批材料数量)

发出材料成本=发出材料数量×月末平均单价。

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