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Fluxo de calor: Ar
Temperatura de entrada: 120℃
Temperatura de saída: 40℃
Vazão: 18500 NM3/h
Pressão: 0,6 MPa
Queda de pressão: 0,1 MPa
Fluxo de resfriamento: Água
Temperatura de entrada: 32℃
Temperatura de saída: 40℃
Pressão: 0,4 MPa
Queda de pressão: 0,1 MPa
Requisitos: Trocador de calor de tipo shell-and-tube; Kit de lentes ; Quero saber: que software deve ser utilizado? Será que os cálculos são feitos manualmente?
Eu já fiz muitos resfriadores posteriores desse tipo para compressores de ar. Para a simulação das propriedades físicas, pode-se usar o método ASPEN convencional para o projeto; também é possível utilizar métodos como HTRI para esse fim. Para os conjuntos de tubos, são necessárias informações mais detalhadas. Além disso, algumas empresas desenvolvem seus próprios programas de projeto. Esse tipo de gás troca calor com líquidos, e há uma grande diferença nos coeficientes de transferência de calor entre as duas faces. Além disso, devido à pressão do ar em operação, esse tipo de sistema é adequado para trocadores de calor com aletas internas (que pertencem ao tipo de trocador de calor tubo-shell). Existem muitos exemplos de uso desse tipo de sistema. No entanto, há um problema relacionado à queda de pressão do gás: não é possível permitir que haja uma perda de energia devido à queda de pressão de 1/6 em um único equipamento. O máximo aceitável seria uma queda de pressão de 0,003 MPa (já que a queda de pressão nos componentes internos do trocador pode ser bem maior). Se estiver interessado, confira o link do fórum: http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=163192&highlight=%D6%B5%B5%C. Posso lhe apresentar uma solução para um resfriador a ar com aletas internas; os contatos podem ser obtidos por meio de mensagens no site.
Desculpe, a queda de pressão é de 0,01 MPa
HTRI, se houver propriedades físicas, eu posso resolver isso para você.