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

Переход жидкости в газообразное состояние: как рассчитать площадь теплообмена при неизменной температуре?

2015-10-13View Original

Thread Content

Жидкий углекислый газ превращается в газообразный углекислый газ в котле. Предположим, что температура не меняется, а изменяется только состояние вещества. Как же в таком случае использовать формулу «Мощность теплообмена = площадь поверхности теплообмена * коэффициент теплообмена * разница температур» для расчетов?
Reply #22015-10-13
Это тоже можно учесть: температуры на входе и выходе холодного потока не меняются, но у горячего потока есть разница температур. Следовательно, нагрузка на теплообмен известна. Сначала рассчитывается коэффициент теплопередачи, а затем уже можно определить площадь поверхности для теплообмена.
Reply #32015-10-13
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем kangqiaowuyun1 13.10.2015 в 14:44. Я использую кипятильник типа «водная баня»; вода в корпусе нагревается паром. У меня не удается получить разницу температур на стороне корпуса: температура на входе углекислого газа составляет –30 градусов Цельсия, а на выходе — также –30 градусов Цельсия. Происходит лишь фазовый переход.
Reply #42015-10-13
Обычно для этого используются эмпирические значения.
Reply #52015-10-13
Это можно рассчитать с помощью теплоты испарения жидкого углекислого газа.
Reply #62015-10-13
Предположим, что существует только газообразное вещество. Происходит теплообмен при температуре от -30°C до 50°C. Температура на внешней стороне котла остается постоянной и составляет 50°C. Скорость потока воды — 1200 кг/ч. Как рассчитать площадь поверхности для теплообмена? Пусть удельная теплоемкость CO2 составляет 1 кДж/кг. C, мощность теплообмена составляет 1*80*1200=96000 кДж=26,7 кВт. Далее, известно, что коэффициент теплопередачи у нержавеющих теплообменных труб составляет k=17. Однако не хватает ещё одного условия: какова разница температур с другой стороны? Q = A * (K * △T). . Как рассчитать площадь теплообмена?
Reply #72015-10-13
Предположим, что существует только газообразное вещество. Происходит теплообмен при температуре от -30°C до 50°C. Температура на внешней стороне котла остается постоянной и составляет 50°C. Скорость потока воды — 1200 кг/ч. Как рассчитать площадь поверхности для теплообмена? Пусть удельная теплоемкость CO2 составляет 1 кДж/кг. C, мощность теплообмена составляет 1*80*1200=96000 кДж=26,7 кВт. Далее, известно, что коэффициент теплопередачи у нержавеющих теплообменных труб составляет k=17. Однако не хватает ещё одного условия: какова разница температур с другой стороны? Q = A * (K * △T). . Как рассчитать площадь теплообмена?
Reply #82015-10-13
Автор, в расчетах теплопередачи для определения разницы температур обычно используется логарифмически средняя разница температур между двумя процессами теплообмена, а не разница температур на входе и выходе в одном и том же сердечнике. У вас здесь -30°C, а там 50°C; разница температур между входом и выходом отсутствует. Следовательно, всё очень просто: 30 + 50 = 80°C. В то же время нельзя учитывать только теплопередачу в трубах-теплообменниках из нержавеющей стали, но и теплопередачу конвекцией от водяной бани и углекислого газа.
Reply #92015-10-14
Здравствуйте, уважаемый коллега! Если не учитывать теплообмен за счёт конвекции и выбрать разницу температур в 80 градусов, то из формулы 26,7 кВт = A·(17·80) получается площадь поверхности для теплообмена в 0,02 квадратных метра. Мне кажется, что это неверно. . . Как рассчитывать теплообмен конвекцией? Какова формула? В обычном теплообменнике с трубками есть трубчатый и корпусной проходы; между ними происходит конвективный теплообмен за счёт движения жидкости. Однако в данном случае движение имеет место только с стороны CO2, а вода в корпусном проходе не движется. Как в таком случае производить расчёты? У пластинчатого теплообменника тоже должен быть конвективный теплообмен, верно? Прошу старших коллег оказать мне совет!
Reply #102015-10-14
Используя теплоемкость испарения и удельную теплоемкость, можно определить общую мощность теплообмена, но по формуле всё равно невозможно вычислить площадь поверхности для теплообмена
Reply #112015-10-14
Во-первых, это ведь испаритель, почему LZ выбрал такой сложный для произношения заголовок? Во-вторых, расчеты для испарителей уже являются совершенно отработанными и программными процедурами.
Reply #122015-10-14
Здравствуйте, уважаемый коллега! Я только начинаю заниматься инженерией и пока не слишком хорошо разбираюсь в этой области. Прошу вашего руководства. Чем считать? Я скачивал взломанную версию THRI, но без подсказок не смог разобраться. . .

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.