稳定传热方程式为:Q=KFΔtm kJ/h式中: Q——传热量,kJ/h;F——换热面积,m;Δtm——冷热流体的对数平均温差,℃;K——传热系数,kJ/(m·h·℃); 其中
单层平壁传热系数:
式中: α1、α2——两换热面的对流放热系数,kJ/(m·h·℃);
1/(α1)、1/(α2)——两换热面单位面积的放热热阻(m·h·℃)/kJ;
λ——换热壁材料的导热系数,kJ/(m·h·℃) ;1/λ——换热壁单位面积的导热热阻,(m·h·℃)/kJ;
δ——换热壁的厚度,m。
由换热器的传热方程可得,提高换热器的工作效率的主要途径是提高传热系数,换热器的结构对传热系数的影响已无法改变,污垢对传热系数的影响也只能靠勤清理而改善,因此,提高换热器的换热系数主要是提高换热器两侧流体的换热系数。
在传热过程中,如果传热的“热流密度”不随时间而改变,称为稳定传热过程; 反之, 如果传热的热流密度随时间而改变,称为不稳定传热过程。在制冷装置中,一般传热过程认 为是稳定传热。
蒸发器的传热效果与冷凝器一样,也是受到制冷剂侧的换热系数、传热表面污垢物的热阻及被冷却介质侧换热系数等因素的影响,其中表面污垢的热阻及冷却介质侧换热系数的影响与冷凝器的一样,但制冷剂侧的换热系数与冷凝器的有很大不同。
间壁式换热器亦称表面式换热器。它利用金属壁(管壁和板壁)把进行换热的冷、热流 体隔开,通过金属壁面与流体之间的对流换热和壁的导热来完成换热过程。这是制冷装 置中应用最广泛的一类换热器。间壁式换热器的结构类型很多,有壳管式、肋片管式、套管式、板翅式、螺旋板式和平 板式等。其中壳管式和肋片管式在制冷系统中用得最多。它们的典型结构见图5.5.5-1和图5.5.5-2,统称管式换热器。
壳管式换热器由钢板卷制和焊接而成的圆形筒体与管簇所组成。根据管簇的布置和形状, 可分为列管式和绕管式。前者由许多直管管束构成,如壳管式冷凝器、壳管式冷却器等; 后 者常由螺旋形盘管构成,一般作辅助换热器使用,如回热器、中间冷却器和过冷器等。在小型制冷装置中,常采用一种类似壳管式的套管式换热器,其结构见图5.5.5-3。套管 式换热器的内管可以是1根、3根或多根光管或纵肋管。一般高温、高压流体在管内流动, 而低温、低压流体则在管腔中逆向流动。
混合式热交换器是依靠冷、热流体直接接触而进行传热的,这种传热方式避免了传热间壁及其两侧的污垢热阻,只要流体间的接触情况良好,就有较大的传热速率。故凡允许流体相互混合的场合,都可以采用混合式热交换器,例如气体的洗涤与冷却、循环水的冷却、汽-水之间的混合加热、蒸汽的冷凝等等。
它的应用遍及化工和冶金企业、动力工程、空气调节工程以及其它许多生产部门中。
差不多都是2000-3000w/㎡℃,一般达不到3000,效率太低,现在的螺旋螺纹管换热器可以达到14000w/㎡℃
换热器换热面积计算方法:供热面积=换热面积*换热温差*换热系数(一般取4800-5200W/m2,度),一般每家换热器的样本上都有怎么计算换热器面积的,一般换热器主要取决于流量。 &nbs...
有一套公式,公式上有很多系数,是根据实际管束布置和冷凝介质流速,冷却方式,来选取的。换热器有水冷,空冷,等很多种。 每个参数的选取,具体可以看换热器设计类书籍。 这些数据,要么就是根据最基本的换热...
制冷装置中的换热器都是表面式换热器。换热器的结构型式有壳管式、蛇形盘管式、螺旋管式、肋片管式和板翅式等。换热器按在制冷系统中的作用,主要有冷凝器、蒸发器、回热器、过冷器和中间冷却器等。这些换热器的换热介质主要是制冷剂(氟利昂、氨等)、水、 空气或盐水。
表面式换热器是两种或多种换热介质通过换热壁面进行热交换,使热流体被冷却及冷流体被加热。换热器中,热量从热流体经过壁面传递给冷流体的过程称为传热过程。例如在制冷系统中,冷凝器内的高温制冷剂通过壁面将热量传递给冷却水; 在满液式蒸发器中,制冷剂气化,通过壁面向盐水吸收热量等。
在传热过程中,如果传热的“热流密度”不随时间而改变,称为稳定传热过程; 反之, 如果传热的热流密度随时间而改变,称为不稳定传热过程。在制冷装置中,一般传热过程认 为是稳定传热。稳定传热方程式为:
Q=KFΔtm(kJ/h)
式中: Q——传热量,kJ/h; F——换热面积,m; Δtm——冷热流体的对数平均温差,℃; K——传热系数,kJ/(m·h·℃)。
1管道总传热系数 管道总传热系数是热油管道设计和运行管理中的重要参数。 在热油管道稳态 运行方案的工艺计算中, 温降和压降的计算至关重要, 而管道总传热系数是影响 温降计算的关键因素,同时它也通过温降影响压降的计算结果。 1.1 利用管道周围埋设介质热物性计算 K值 管道总传热系数 K 指油流与周围介质温差为 1℃时,单位时间内通过管道单 位传热表面所传递的热量, 它表示油流至周围介质散热的强弱。 当考虑结蜡层的 热阻对管道散热的影响时,根据热量平衡方程可得如下计算表达式: 1 1 1 2 ln 1 1 1 ln 2 2 i i n e n w i L L D D D KD D D D (1-1) 式中: K ——总传热系数, W/( m2·℃ ); eD ——计算直径, m;(对于保温管路取保温层内外径的平均值, 对于无 保温埋地管路可取沥青层外径); nD ——管道内直径, m; wD
【学员问题】工业冷水机制冷换热器介绍及其传热过程分析?
【解答】工业冷水机制冷换热器介绍及其传热过程分析:我们经常说到工业冷水机的制冷换热器,主要是指冷凝器和蒸发器,它们是制冷四大件中的两大件,直接影响到系统吸热和放热的能力和效率。冷凝器和蒸发器都涉及到相变传热,这是这两种制冷换热器的一大特点。此外,一些制冷系统中还有中间冷却器、过冷器等,其原理与一般换热器相似。
对于水冷冷水机所配套用的冷却水塔,它是大型集中式制冷系统不可缺少的水冷却设备,虽然不能算是制冷换热器,但确实参与了换热,我们将它也归纳于此类。
那么,何为传热过程?在工业冷水机制冷系统中,进入冷凝器中的高温、高压制冷剂蒸气,被周围环境中的空气或冷却水冷凝为液体;进入蒸发器中的低温制冷剂液体从周围空气或载冷剂中吸热而气化,从而使某一区域的温度下降,达到制冷的目的。制冷剂与周围流体通过管壁传递热量的过程成为传热过程。
根据固体壁面的形式,在常用的制冷设备中的传热过程主要有三种,即通过平壁的传热过程、通过圆管的传热过程以及通过勒壁的传热过程。
1、平壁传热:当传热壁面为一块平板,或者可近似为一块平壁时,热量从一侧的高温液体穿过壁面传递到另一侧的低温流体,就形成了通过平壁的传热。
2、圆管传热:在制冷系统的冷凝器和蒸发器中,大量使用了铜质和钢质的传热管,所以通过圆管的传热是非常普遍的。
3、勒壁的传热:由传热方程可以看出,单位时间内的传热量不仅随传热系数的增大而增大,而且也随传热面的增大而增大。当传热系数提高到一定程度并且很难再提高时,可通过增大传热面额方法增加传热量,通常是在换热壁上加工勒片或翅片。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
【学员问题】工业冷水机制冷换热器介绍及其传热的过程分析?
【解答】工业冷水机制冷换热器介绍及其传热过程分析:我们经常说到工业冷水机的制冷换热器,主要是指冷凝器和蒸发器,它们是制冷四大件中的两大件,直接影响到系统吸热和放热的能力和效率。冷凝器和蒸发器都涉及到相变传热,这是这两种制冷换热器的一大特点。此外,一些制冷系统中还有中间冷却器、过冷器等,其原理与一般换热器相似。
对于水冷冷水机所配套用的冷却水塔,它是大型集中式制冷系统不可缺少的水冷却设备,虽然不能算是制冷换热器,但确实参与了换热,我们将它也归纳于此类。
那么,何为传热过程?在工业冷水机制冷系统中,进入冷凝器中的高温、高压制冷剂蒸气,被周围环境中的空气或冷却水冷凝为液体;进入蒸发器中的低温制冷剂液体从周围空气或载冷剂中吸热而气化,从而使某一区域的温度下降,达到制冷的目的。制冷剂与周围流体通过管壁传递热量的过程成为传热过程。
根据固体壁面的形式,在常用的制冷设备中的传热过程主要有三种,即通过平壁的传热过程、通过圆管的传热过程以及通过勒壁的传热过程。
1、平壁传热:当传热壁面为一块平板,或者可近似为一块平壁时,热量从一侧的高温液体穿过壁面传递到另一侧的低温流体,就形成了通过平壁的传热。
2、圆管传热:在制冷系统的冷凝器和蒸发器中,大量使用了铜质和钢质的传热管,所以通过圆管的传热是非常普遍的。
3、勒壁的传热:由传热方程可以看出,单位时间内的传热量不仅随传热系数的增大而增大,而且也随传热面的增大而增大。当传热系数提高到一定程度并且很难再提高时,可通过增大传热面额方法增加传热量,通常是在换热壁上加工勒片或翅片。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
批准号 |
59676018 |
项目名称 |
小尺度流道制冷换热器的应用基础研究 |
项目类别 |
面上项目 |
申请代码 |
E0603 |
项目负责人 |
丁良士 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
北京工业大学 |
研究期限 |
1997-01-01 至 2001-12-31 |
支持经费 |
11.5(万元) |