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

Увеличивается или уменьшается разница температур воды в циркуляции до и после образования налета на теплообменнике?

2018-05-23View Original

Thread Content

Охлаждающий аппарат охлаждается с помощью циркулирующей воды. Если на теплообменнике образуется налет, то при неизменной тепловой нагрузке увеличивается или уменьшается разница температур воды на входе и выходе? ? ? ?
Reply #22018-05-23
Охладитель охлаждается с помощью циркулирующей воды. Если на теплообменнике образуется налет, при неизменной тепловой нагрузке разница температур между входом и выходом циркулирующей воды увеличивается. Это происходит из-за увеличения теплового сопротивления из-за налета; K становится меньше. Поскольку количество тепла, передаваемого, остается неизменным, значение δtm должно увеличиваться, что приводит к увеличению разницы температур
Reply #32018-05-23
На практике в процессе производства величина теплообмена не остается постоянной: при образовании налета величина теплообмена снижается. В результате температура материала после охлаждения в теплообменнике повышается. Как же на самом деле изменяется разница температур циркулирующей воды в процессе производства?
Reply #42018-05-23
В процессе фактического производства величина теплообмена не остается постоянной: при налипании налета величина теплообмена снижается. В результате температура материала после охлаждения в теплообменнике повышается. Следовательно, разница температур циркулирующей воды в процессе производства уменьшается. Величина теплообмена определяется по формуле Q = m·Cp·ΔTm; поскольку m и Cp остаются неизменными, при снижении Q также снижается и ΔTm.
Reply #52018-05-23
Разница температур холодной воды на входе и выходе из теплообменника снижается. Накопление налета приводит к снижению коэффициента теплопередачи; при снижении коэффициента теплопередачи количество тепла, поступающего от холодной воды, уменьшается. При меньшем количестве тепла разница температур на входе и выходе также снижается.
Reply #62018-05-23
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Qingchengjun 23.05.2018 в 11:39. После образования наростов на теплообменнике для поддержания необходимого уровня охлаждения увеличивается объем циркулирующей воды. Когда после увеличения достигается прежний уровень эффективности охлаждения, это можно интерпретировать как неизменность расхода технологической субстанции, а также неизменность температур на входе и выходе. Изменяются расход охлаждающей воды и температура на выходе, то есть t2 снижается, а разница температур воды в циркуляции уменьшается. Логарифмическая средняя разница температур при теплообмене увеличивается, что компенсирует расхождения в расчетах, вызванные снижением K. Ошибка на 4-м этаже заключается в том, что не была учтена связь между средней разницей температур при теплообмене и разницей температур входящей и выходящей охлаждающей воды. △Tm и t2-t1 – это два разных понятия. Речь идет о логарифмической средней разнице температур. Поскольку в конденсаторах, пластинчатых теплообменниках и других устройствах для теплообмена температура постоянно меняется, для более точного расчета используется соответствующее значение. Когда △T1/△T2 > 1,7, применяется формула: △Tm = (△T1 – △T2) / ln(△T1/△T2). Если же △T1/△T2 ≤ 1,7, то △Tm = (△T1 + △T2) / 2. Это среднее значение разницы температур в процессе передачи тепла между двумя жидкостями в теплообменнике. При обратном токе △T1=T1-t2, △T2=T2-t1. При прямом токе △T1=T1-t1, △T2=T2-t2
Reply #72018-05-23
Разница температур уменьшается, вода в циркуляции поглощает меньше тепла, поэтому разница температур становится меньше
Reply #82018-05-23
После образования налета увеличивается тепловой сопротивление. Если объем воды, циркулирующей в системе, остается неизменным, то эффективность теплообмена у такого же оборудования неизбежно снижается. В результате снижаются как разница температур, так и количество тепла. При этом температура выхода продукта процесса повышается
Reply #92018-05-23
Суть в том, что скорость передачи тепла снижается, а объемы жидкости по обе стороны остаются неизменными из-за требований процесса, поэтому разница температур уменьшается.
Reply #102018-05-23
Разница температур воды на входе и выходе из теплообменника снижается
Reply #112018-05-23
После образования налета разница температур на входе и выходе снижается.
Reply #122018-05-25
При неизменности других факторов (например, при постоянном расходе холодной и горячей жидкостей, при постоянной температуре входа в эти жидкости) разница температур между входом и выходом охлаждающей воды и горячей жидкости снижается (температура выхода охлаждающей воды падает, а температура выхода горячей жидкости повышается).
Reply #132018-05-29
Разница температур, конечно, уменьшается. Накопление налета снижает эффективность теплообмена, поэтому температура на выходе ниже, чем при отсутствии налета, и в результате разница температур уменьшается.
Reply #142018-05-29
Уменьшается размер, но условие о том, что тепловая нагрузка остается неизменной, не соблюдается. Скорее, тепловая нагрузка уменьшается, при этом температура на выходе горячего материала не достигает установленной вами температуры охлаждения
Reply #152018-05-29
Лично я считаю, что разница температур не обязательно остается постоянной: иногда она велика, а иногда мала. Всё зависит от степени налипания накипи. Если накипь равномерно покрывает стенки труб, то разница температуры циркулирующей воды снижается. Однако если в входной части труб происходит их засорение из-за накипи, это может привести к повышению температуры воды на выходе, в результате чего разница температур увеличивается.

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.