出口温度升至 62℃此时换热器温度控制的热流量有何变化

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各位大神帮我回答吓下面三个换热器的问题
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小小打工仔的管辖
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本帖最后由 小小打工仔 于
13:55 编辑
如题,做题遇到的,感觉有些问题,求大神详细解释!第一题,就是4.2那个,如果考虑热流体流量也是不变的话,那么热负荷是不变的,那冷流体流量提高,必然出口温度降低!但是,冷流体流量提高的话,那么流速提高,也就是K是增大的,那么根据总传热速率方程德塔t是降低的啊,意味着出口温度时提高的,矛盾啊!如果是热流体流量不变的话,吗那就更无法说清楚了
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还有后面的42'43题都感觉说不清楚啊,求大神详细解释
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4-2根据热量平衡式,流量增大,温差减小,出口温度将减小。42题,温度下降,说明温差变小,则流量增大,对数平均温差也变小。43题是温度升高,面积增大,你可以假设用代数平均温差来考虑大小变化
可是你没看到我自己的理解啊,根据能量守恒是出口温度降低,但根据Q=ks△t,△t应该也是减小的,也就是出口温度升高,所以你的回答让我不是很信服啊&
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4-2根据热量平衡式,流量增大,温差减小,出口温度将减小。42题,温度下降,说明温差变小,则流量增大,对 ...
可是你没看到我自己的理解啊,根据能量守恒是出口温度降低,但根据Q=ks△t,△t应该也是减小的,也就是出口温度升高,所以你的回答让我不是很信服啊
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流速增大,K增大没错,但是这个是用在换热器设计当中的,设计的时候,热负荷一定的情况下一个传热系数对应一个换热面积。而一旦换热器设计好了,工况改变后,K和A就不匹配了,此时再用Q=KAΔtm来计算就没有意义了。这种情况下Q=KAΔtm里的K是换热器的一个工作参数,可以理解为当前工况下单位面积能传多少热,如果没有那么多热量让换热器来传,那K就比较小。所以根据Q=KAΔtm计算出来的K不能反应流速、材质等因素的影响。
流量量增大,对数平均温差应该是变大的。代两个数算算就行。
刚才想起来,你的说法还是有些问题啊,Q=KAΔtm这个式子应该不论设计还是操作都应该没问题,而且对其中k值讨论的时候也是讨论流速什么的,如果流速对k值的影响只能用在设计中貌似没意义吧,还有4.43里面怎么会得出换&
第一题说的好像是那么回事,因为后面那题就出现换热面积变化的情况,让我无法理解,听你这么一说,似乎这样的,不过你说的是设计时候的事情,现在如果是操作时候的事情呢,换热器已经设计成型好了?这个情况呢&
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一定不要忘了这个公式W1C1DT1=W2C2DT2,这是正宗的能量守恒公式
你说的这个能量守恒没问题,但我的问题是能量守恒和总传热方程得出的出口温度变化矛盾了,&
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流速增大,K增大没错,但是这个是用在换热器设计当中的,设计的时候,热负荷一定的情况下一个传热系 ...
第一题说的好像是那么回事,因为后面那题就出现换热面积变化的情况,让我无法理解,听你这么一说,似乎这样的,不过你说的是设计时候的事情,现在如果是操作时候的事情呢,换热器已经设计成型好了?这个情况呢
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一定不要忘了这个公式W1C1DT1=W2C2DT2,这是正宗的能量守恒公式
你说的这个能量守恒没问题,但我的问题是能量守恒和总传热方程得出的出口温度变化矛盾了,
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换热器设计好以后,通过K值的理论计算方程算出来的K表示换热器的一个换热能力上限,而其实际K值就只能通过Q=KAΔtm来计算了。我突然间想起来一个问题,楼主可以去查查换热器K值得计算公式,就是带传热系数、污垢热阻、壁厚啥的那个方程,那个方程同时包含热侧和冷侧参数参数,有些情况下,一侧的参数改变其实对换热器K值的影响并不大(虽然这句话好像和这个题没啥关系。。。)。
影响可能不大,但起码不会向相反方向变化啊&
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换热器设计好以后,通过K值的理论计算方程算出来的K表示换热器的一个换热能力上限,而其实际K值就只能通过Q ...
影响可能不大,但起码不会向相反方向变化啊
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流速增大,K增大没错,但是这个是用在换热器设计当中的,设计的时候,热负荷一定的情况下一个传热系 ...
刚才想起来,你的说法还是有些问题啊,Q=KAΔtm这个式子应该不论设计还是操作都应该没问题,而且对其中k值讨论的时候也是讨论流速什么的,如果流速对k值的影响只能用在设计中貌似没意义吧,还有4.43里面怎么会得出换热面积减小呢,明明是操作型题目,换热器面积应该确定好,怎么还会增大和减小,而不是应该固定不变的吗
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先说43题,楼主你看有换热面积不变这个选项吗?
再说Q=KAΔtm,这个公式里有流速吗?举个例子,有一台换热器冷侧为水进出口温度80/20℃,2t/h,走管程,当量管径DN22,换热管φ8,厚1mm;冷侧为冷冻水,进出口温度7/12℃,流量24 t/h,当量管径DN65;换热器换热面积2.5平,材质304,污垢热阻忽略不计。请楼主计算一下这台换热器的K是多少。
另外前两天有个帖子是讨论换热器换热系数选取的,楼主可以参考一下。
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丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by  换热器在余热回收和热力系统中是广泛使用的设备,为了获得最佳经济效益,就要牵涉到换热器优化设计。利用换热器虽然可以回收热能,但增加投资和运行费用,对换热器的优化设计目前还没有统一的、大家所公认的最好方法,较多的作法是采用前述的效率一传热单元数(E-NTU)法。  换热器介质的温度取决于工艺条件,尽管我们希望传热温压较大而提高传热强度,但介质温度过高或过低都可能出现结垢、沉淀、结晶等现象,反而使传热恶化。同时介质温度的选择对壁面材料的选用及热补偿要求都有影响,一味追求高效率经济上并不合算,为此可参考如下数据。  热端温差不小于20℃;冷端温差不小于5℃;冷却器或冷凝器中冷却剂的初温应高于被冷却流体的凝固点;对于含不凝性气体的冷凝,冷却剂的终温要求低于被冷凝气体露点温度5℃;空冷换热器热流体出口与空气人口间的温差不应小于20℃等。上述一些指标均可通过技术经济计算求得。当然,这些指标应根据不同场合和目的在实际中综合考虑。  换热器的评价应根据技术经济分析作综合考虑,如经济性、安全性、制造、安装、运行和维修的工艺技术及对材质的要求等,特别是在节能工程中对换热器的改进要注意到在同一压降的条件下,其传热系数K、换热器效率E、设备投资、运行费用等诸多技术经济指标,在具有可比性的基础上,节能评价才具有普遍指导意义。
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