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1台の冷却器は循環水で冷却されているが、熱交換器にスケールが付着すると、熱負荷が変わらない場合、循環水の入口と出口の温度差は大きくなるか小さくなるか????
1台の冷却器は循環水によって冷却される。熱交換器にスケールが付着すると、熱負荷が変わらない場合でも、スケールによる熱抵抗が増大しKが小さくなるため、熱交換量は変わらずδtmを大きくしなければならず、その結果温度差が大きくなる
実際の生産過程において、熱交換量は一定ではなく、スケールが付着すると熱交換量は減少し、熱交換器で冷却された材料の温度は上昇します。では、実際の生産過程において循環水の温度差は一体どのように変化するのでしょうか?
実際の生産プロセスにおいて、熱交換量は一定ではなく、スケールが付着すると熱交換量は減少し、熱交換器で冷却された物質の温度は上昇する。そのため、実際の生産プロセスにおける循環水の温度差は低下する。熱交換量はQ=m*Cp*δtmで表され、mとCpが変わらない場合、Qが減少すればδtmも減少する。
熱交換器の入口と出口の冷却水の温度差は小さくなっている。スケールの発生は伝熱係数の低下を意味し、伝熱係数が低下すると冷却水が得られる熱量も少なくなり、熱量が少なくなれば当然、入口と出口の温度差も小さくなる。
この投稿は、2018年5月23日11時39分に清城君によって最終的に編集されました。熱交換器にスケールが付着すると、工程の冷却ニーズを継続して満たすために、循環水の流量が増加します。増加後に以前と同等の冷却効果が得られる場合、プロセス材料の流量は変わらず、入口および出口の温度も変わらないと考えることができる。変わるのは冷却水の流量と出口温度、つまりt2が低下し、循環水の温度差が小さくなる。熱交換の対数平均温度差が増大し、Kの減少による計算上の不均衡を補う。4階の間違いは、熱交換計算における平均温度差と冷却水の入口・出口の温度差との関係を正しく理解していなかった点です。△Tmとt2-t1は別々の概念です。対数平均温度差というのは、凝縮器や板式熱交換器など、一連の熱交換器において温度が変化するため、より正確な数値を得るために用いられます。△T1/△T2が1.7を超える場合は、次の式を使用します:△Tm=(△T1-△T2)/㏑(△T1/△T2)。一方、△T1/△T2が1.7以下の場合は、△Tm=(△T1+△T2)/2となります。これは、熱交換器内で2つの流体が熱を交換する際の温度差の平均値です。 逆流時△T1=T1-t2 △T2=T2-t1 順流時△T1=T1-t1 △T2=T2-t2
温度差が小さくなるでしょう。循環水による熱の取り出しが少なくなれば、温度差も小さくなります
スケールが付着すると熱抵抗が増大し、循環水量が変わらない場合、同じ装置でも熱交換効率は確実に低下します。その結果、温度差や熱量も減少し、工程内の物質の出口温度が上昇します
核心は熱伝達速度が低下し、工程上の要求により両側の流体量は変わらないため、温度差が小さくなることです。
熱交換器の入口と出口の冷却水の温度差は小さくなっている
スケールが付着すると、入口と出口の温度差が小さくなる。
他の要因が変わらない場合(例えば、冷媒および熱媒体の流量が変わらず、冷媒および熱媒体の入口温度が変わらない場合)、冷却水と熱媒体の入口・出口間の温度差はどちらも小さくなる(冷却水の出口温度は元より低くなり、熱媒体の出口温度は高くなる)。
温度差は確実に小さくなっている。スケールの発生により熱交換効率が低下し、スケールがない場合と比べて出口温度が下がるため、温度差が小さくなるのだ。
小さくなると、あなたが言う熱負荷は変わらないという条件は成り立たず、熱負荷が小さくなり、同時に熱い物質の出口温度があなたの望む冷却温度に達しなくなるはずです
個人的には、温度差の変動は必ずしも一定ではなく、時に大きくなったり小さくなったりします。具体的にはスケールの付着状況次第です。もし均一に管壁に付着している場合は、循環水の温度差は小さくなりますが、入口部分の配管にスケールが付着して詰まると、出口の循環水の温度が上昇し、温度差が大きくなります。