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

Как теплообменники улучшают теплопередачу

2019-07-10View Original

Thread Content

Теплообменник – это теплообменное оборудование, широко используемое в сфере промышленного производства. По соответствующей статистике: Стоимость теплообменного оборудования на химических заводах составляет около 10–20% от общей стоимости оборудования; на нефтеперерабатывающих заводах теплообменное оборудование составляет около 35–40% всего технологического оборудования; он также широко используется в других отраслях промышленности, таких как энергетика, атомная энергетика, металлургия, пищевая промышленность, транспорт и бытовая техника. Поэтому вопрос о том, как сохранить площадь теплообмена и изучить технологию усиленной теплопередачи теплообменника, очень важен. Усиленная теплопередача теплообменника или усиленная теплопередача относятся к анализу и расчету различных факторов, влияющих на теплопередачу, и принятию определенных технических мер для увеличения мощности теплопередачи теплообменного оборудования или уменьшения его объема при удовлетворении исходной мощности теплопередачи. Методы, обычно используемые для улучшения теплопередачи в теплообменниках, включают три категории:: Увеличенная площадь теплопередачи (F) ; Увеличьте разницу температур теплопередачи (Δt) ; Увеличьте коэффициент теплопередачи (К). 1. Расширить зону теплопередачи.: F Расширение площади теплопередачи является наиболее часто используемым и простым методом увеличения эффекта теплопередачи. В процессе расширения площади теплопередачи теплообменника, если вы просто расширите объем оборудования для увеличения площади теплопередачи или увеличите количество оборудования для увеличения объема теплопередачи, вам не только потребуется увеличить инвестиции в оборудование, но и оборудование будет занимать большую площадь. При этом усиление эффекта теплопередачи не будет очевидным. Сейчас этот метод исключен. Сейчас чаще всего используют усиление эффекта теплопередачи за счет разумного увеличения площади теплопередачи на единицу объема оборудования. Например, в теплообменниках используется большое количество материалов, таких как ребристые трубы, гофрированные трубы и пластинчато-оребренные поверхности теплопередачи с относительно большими площадями теплопередачи на единицу объема. Благодаря использованию этих материалов площадь теплопередачи на единицу объема отдельной единицы оборудования будет значительно увеличена, полностью достигая цели создания эффективного и компактного теплообменного оборудования. 2. Увеличьте разницу температур теплопередачи.: Разница температур теплопередачи Δt является одной из часто используемых мер для повышения эффективности теплопередачи теплообменников. Во время использования теплообменника увеличение давления пара в пластинчатых трубках лучистого нагрева, повышение температуры горячей воды для нагрева горячей воды, замена водопроводной воды водой из глубокой скважины с более низкой температурой для охлаждающей воды конденсатора, снижение температуры охлаждающей воды в воздухоохладителе и т. д. могут напрямую увеличить разницу температур теплопередачи (Δt) теплообменника. Однако существует определенный предел увеличения разницы температур теплопередачи (Δt) теплообменника, и мы не можем использовать его в качестве основного средства для повышения эффекта теплопередачи теплообменника. Увеличение разницы температур теплопередачи (Δt) теплообменника может улучшить эффект теплопередачи теплообменника лишь в ограниченной степени. ; В то же время увеличение разницы температур теплопередачи повысит необратимость всей тепловой системы и снизит доступность тепловой системы. 3. Увеличьте коэффициент теплопередачи.: К Величина коэффициента теплопередачи (К) теплообменника фактически определяется общим термическим сопротивлением процесса теплопередачи. Чем больше общее термическое сопротивление теплообменника в процессе теплопередачи, тем ниже значение коэффициента теплопередачи (К) теплообменника. ; Чем ниже значение коэффициента теплопередачи (K) теплообменника, тем хуже эффект теплопередачи теплообменника. Когда теплообменник используется, его общее тепловое сопротивление представляет собой суперпозицию каждого субтеплового сопротивления. Поэтому для изменения коэффициента теплопередачи необходимо проанализировать каждое субтепловое сопротивление процесса теплопередачи. Как контролировать каждый компонент процесса теплопередачи теплообменника. Термическое сопротивление является ключом к определению коэффициента теплопередачи теплообменника. Вышеуказанные три метода усиления эффекта теплопередачи в той или иной степени используются в теплообменниках. Однако, поскольку расширение площади теплопередачи и увеличение разницы температур теплопередачи часто ограничены местом, оборудованием, средствами и эффектами, невозможно повысить ее без ограничений. Поэтому в настоящее время основным направлением исследований по повышению теплоотдачи в теплообменниках является: Как улучшить эффект теплопередачи теплообменника путем контроля значения коэффициента теплопередачи теплообменника. Технология, которую мы чаще всего используем в настоящее время для улучшения значения коэффициента теплопередачи теплообменников, — это: Добавьте спойлерные присадки в теплообменные трубки теплообменника. За счет действия спойлерной присадки можно улучшить термическое сопротивление процесса теплопередачи теплообменника. * * снижение и, в конечном итоге, достижение цели улучшения значения коэффициента теплопередачи теплообменника.
Reply #22020-09-25
:):):):):):):):):)

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.