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? ? ? ?
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
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?
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.
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.
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
Разница температур уменьшается, вода в циркуляции поглощает меньше тепла, поэтому разница температур становится меньше
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
Суть в том, что скорость передачи тепла снижается, а объемы жидкости по обе стороны остаются неизменными из-за требований процесса, поэтому разница температур уменьшается.
Разница температур воды на входе и выходе из теплообменника снижается
После образования налета разница температур на входе и выходе снижается.
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).
Разница температур, конечно, уменьшается. Накопление налета снижает эффективность теплообмена, поэтому температура на выходе ниже, чем при отсутствии налета, и в результате разница температур уменьшается.
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
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.