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質問ですが、ケーシング側で蒸気の凝縮と液体の冷却が同時に起こる場合、対流熱伝達係数はどのように計算すればよいでしょうか?

2020-01-05View Original

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最近、卒業研究を行っており、その中で固定管板式熱交換器があります。ケーシング側では蒸気の凝縮と液体の冷却が同時に起こりますが、この場合の対流熱伝達係数はどのように計算すればよいのでしょうか?
Reply #22020-01-06
卒業後に企業で反応釜や熱交換器を見かけ、蒸気を使った熱交換の工程に遭遇したら、私に連絡してください。私は製造企業向けに生産ラインの蒸気省エネ改修を専門に行っており、企業の蒸気消費量を削減してコストを低減することができます。その時には、あなたの業務成績も大きく向上するでしょう
Reply #32020-01-07
段階別計算については、史美中教授の『熱交換器の原理と設計』オレンジ色の表紙のものを参照できます
Reply #42020-05-11
蒸気ヒーターなのですか?蒸気には相変化がありますか?
Reply #52020-05-12
この投稿は最後にwiseboyによって2020-5-12 10:24に編集されました。この規格の説明は、過冷却した蒸気が凝縮したことです。一般的に、2段階で計算される:凝縮+過冷却(液体の冷却)で、理論上は2つの伝熱係数Kが存在する。具体的な計算では、冷却された部分の温度低下の程度を確認します。過冷却がそれほど大きくなければ、過冷却領域は計算しなくてもよく、凝縮領域に少し余裕を持たせればよい。過冷却が大きい場合は、分割して計算する必要があります。 段階的な計算の本質とは、2台の熱交換器をそれぞれ計算し、最終的にそれらを直列に(足し合わせて)1台の熱交換器とすることです。 分割計算の原則:2つのセクションの以下のパラメータは完全に一致しなければならない:1)ケーシング直径;2)配管;3)スレッド数;4)折り返し板(ある場合) 最後に、2つの管長(面積にも等しい)を合計する。つまり、凝縮段のケーシング直径が800で、過冷却段のケーシング直径が600だと、熱交換器を作ることはできないのです。多くの専門家や教授たちは、一生をかけて熱交換器について講義し、研修料で生計を立ててきたが、「段階別計算」という最も基本的な原則さえ知らないのだ。
Reply #62020-05-12
学んだ。質問ですが、蒸気を8本の管程で流す場合、蒸気が5番目の管程付近で相変化してしまうと、詰まりの原因になるでしょうか?
Reply #72020-05-12
詰まりは必ず発生するため、このようなマルチパス管内での凝縮は避けるべきもので、ほとんど誰もそうはしません。これは自ら苦労を招くだけで、しかもマルチチャネルはチャネル内の凝縮に何の効果ももたらさない。あなたがこのマルチチャネル式のチャネル内凝縮を選んだのは、どのような理論に基づいているのか分からない。
Reply #82020-05-12
他人が計算した選定案で、彼のために構造を作ってほしいと頼まれましたが、私は蒸気熱工学の計算にあまり詳しくないので、反論もしませんでした
Reply #92020-05-14
シェルサイドでの凝縮の場合、マルチチャンネルは影響しない;管内凝縮には多管程を使用してはならない。
Reply #102020-05-14
うん。あなたはウェイウェイテクノロジーの開発者ですか?

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