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

Основные способы теплообмена в таких устройствах, как конденсаторы

2015-08-21View Original

Thread Content

Теплообмен при конденсации – это основной способ теплообмена в таких устройствах, как конденсаторы холодильных аппаратов. Теплообмен в процессе фазового перехода газа в жидкость является важным видом конвективного теплообмена в системах охлаждения. Процесс охлаждения пара до состояния жидкости называется теплообменом при конденсации, а процесс нагревания жидкости до состояния пара – теплообменом при кипении. В процессе фазового перехода газ-жидкость основным способом передачи тепла является поглощение/выделение скрытой теплоты; при этом характер процесса теплообмена, а также коэффициент теплоотдачи с поверхности существенно отличаются от характеристик конвективного теплообмена в однофазных жидкостях. Оборудование, такое как конденсаторы холодильников, в основном использует метод теплообмена за счёт конденсации. Теплообмен при конденсации делится на два типа: мембранозная конденсация и капельная конденсация. Конденсат может иметь два состояния: когда он хорошо смачивает поверхность стенки, на ней образуется жидкостная мембрана; это называется мембранозной конденсацией ; Когда поверхностное натяжение конденсата превышает силу сцепления между ним и стенкой, конденсат не может хорошо смачивать стенку; в результате на её поверхности образуются капли. Это явление называется капельным конденсацией. При пленочной конденсации пар может конденсироваться только на поверхности жидкостной пленки. Тепло, выделяющееся при конденсации пара, должно проходить через эту пленку, чтобы достичь стенки. Теплопроводный сопротивление пленки является основным фактором, ограничивающим процесс теплообмена при пленочной конденсации. Для улучшения процесса теплообмена необходимо удалять конденсат и сокращать толщину жидкостной пленки. При капельном конденсации большая часть пара может вступать в прямой контакт с поверхностью стенки. Потенциальная теплота, выделяющаяся в процессе конденсации, передается непосредственно на холодную поверхность. По сравнению с теплообменом при пленочном конденсации в таких же условиях, коэффициент теплопередачи по поверхности при капельном конденсации в несколько раз выше, а иногда даже в один порядок. Однако капельный конденсат сложно поддерживать в течение длительного времени. Теплообмен при конденсации в системе охлаждения в основном является теплообменом с образованием пленки. http://bbs.eszhileng.com/data/attachment/forum/201505/28/094453g7vz1v1v1pk1h1gv.png

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.