HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Cálculo para calentar el tanque de vaporización con revestimiento interno con R22

2016-10-17View Original

Thread Content

Es necesario calcular las relaciones de equilibrio no estacionario en función del tiempo. No sé por dónde empezar; por favor, que los expertos me ayuden. Se trata de un sistema de calentamiento por revestimiento, donde el vapor de agua circula a través del revestimiento. Calentar el F22 para que se vaporice. Si se conocen la presión y la temperatura del vapor, la presión y la temperatura de F22, el volumen del tanque y la masa total de F22, ¿cómo se puede establecer la ecuación de equilibrio de calor en función del tiempo? ? ? ? ?
Reply #22016-10-17
Yo me encargo. . . . :P: ‘(
Reply #32016-10-17
Este mensaje fue editado por última vez por wiseboy el 17-10-2016 a las 22:44. En primer lugar, no se recomienda utilizar camisas de refrigeración; en su lugar, es mejor usar serpentines de vapor para la calefacción: es más eficiente y fácil de fabricar. En segundo lugar, este proceso puede calcularse perfectamente con el software de intercambio de calor por serpentín, y al mismo tiempo se pueden determinar las dimensiones del equipo.
Reply #42016-10-21
Gracias por tu respuesta. Lo que estoy calculando ahora son los equipos ya existentes. Los datos solo indican la temperatura de importación y exportación; no se conocen parámetros como el área o el espesor.
Reply #52016-10-21
Es que no he encontrado los cálculos de intercambio térmico para el tanque de gasificación con revestimiento interno. ¿Alguien podría darme alguna indicación?~~~~~~~~~~~~~~:'(:'(:'(:'(:'(:'(
Reply #62016-11-01
Si calculo teniendo en cuenta solo que la temperatura de la fase de transición permanece constante, ¿es posible hacerlo utilizando la energía latente? ? ?
Reply #72016-11-08
Si todo el vapor de agua se condensa, y no se tiene en cuenta el cambio de entalpía del agua resultante del enfriamiento del vapor, entonces la cantidad de vapor que se evapora es igual a: (flujo masivo de vapor de agua * tiempo * calor de vaporización del agua – energía perdida debido a la convección natural en el aire) / calor de vaporización del F22
Reply #82016-11-21
Gracias~ Esta fórmula también es la fórmula base que he tenido en cuenta. El intercambio de calor en las superficies laterales está relacionado con el tiempo y con el nivel del líquido. Pero no se sabe cómo varían las propiedades termodinámicas de la superficie de evaporación. ¿Tiene alguna idea al respecto?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.