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Flujo de calor: Aire. Temperatura de entrada: 120°C. Temperatura de salida: 40°C. Caudal: 18500 NM3/h. Presión: 0,6 MPa. Caída de presión: 0,1 MPa.
Flujo de frío: Agua. Temperatura de entrada: 32°C. Temperatura de salida: 40°C. Presión: 0,4 MPa. Caída de presión: 0,1 MPa. Requisitos: intercambiador de calor de tipo shell and tube; Kit de lentes ; Me gustaría saber: ¿Qué software se utiliza? ¿Se realizan cálculos a mano?
He fabricado muchos refrigeradores posteriores para este tipo de compresores de aire. Para la simulación de las propiedades físicas, se puede utilizar el método ASPEN convencional; también son posibles los diseños de tipo tubo-cáscara con HTRI, entre otros. Para los componentes relacionados con las piezas intermedias, se necesitan más detalles específicos. Además, algunas empresas realizan el diseño mediante programación propia. Este tipo de gases intercambia calor con líquidos; existe una gran diferencia en los coeficientes de transferencia de calor entre ambos lados. Además, debido a la presión del aire, son adecuados para los intercambiadores de calor con aletas internas (que pertenecen al tipo intercambiador de tubo y carcasa). Sin embargo, hay un problema con la caída de presión del gas: no se puede permitir que la pérdida de energía por causa de dicha caída sea de 1/6 en un solo equipo. La caída de presión máxima aceptable sería de 0,003 MPa (la caída de presión en los intercambiadores de tipo “sleeve” es mucho mayor). Si le interesa, consulte el enlace del foro: http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=163192&highlight=%D6%B5%B5%C Le propongo un diseño de enfriador por aire con aletas internas; los datos de contacto se pueden obtener a través de los mensajes privados del sitio.
Disculpe, la caída de presión es de 0,01 MPa
HTRI: si tiene propiedades físicas, podré encargarme de ello por ti.