КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Требования к теплообменным аппаратам
Конструкционные особенности Методика теплового расчета Воздух Хладоагенты 1) Вода является самым распространенным хладоагентом: 1) артезианская 8-120С; 2) открытый водоем 4-250С; 3) оборотная 300С. Достоинства: доступность, дешевизна, термически устойчива. Недостатки: коррозионная активность, температурный диапазон зависит от климатических и временных условий.
В современной технологии наблюдается тенденция к замене воды как охлаждающего агента воздухом. Наиболее широко воздух в качестве охлаждающего агента используется в смесительных теплообменниках – градирнях, являющихся основным элементом оборудования водооборотного цикла. 3) Для достижения более низких температур охлаждения используют другие низкотемпературные жидкие хладоагенты, к которым относятся фреоны (хладоны), жидкий аммиак, диоксид углерода, водные растворы неорганических солей например KCl, NaCl, CaCl (их температурный диапазон зависит от концентрации). Таким образом, введем такое понятие как Оптимальный теплоноситель – обеспечивает подвод заданного количества тепла при минимальных затратах, обладающий высоким коэффициентом теплоотдачи, являющийся дешевым. Лекция №4 Теплообменные аппараты, классификация Теплообменные аппараты (ТОА), классификация,
Это аппараты, предназначенные для передачи теплоты от одного теплоносителя, нагретого до более высокой температуры, к другому. При проектировании и конструировании теплообменных аппаратов необходимо учитывать многочисленные факторы, влияющие на процесс теплопередачи, и противоречивые требования, предъявляемые к теплообменникам (ТО). 1. Соблюдение условий протекания технологического процесса; 2. Возможно более высокий коэффициент теплопередачи; 3. Низкие гидравлические сопротивления; 4. Устойчивость теплообменных поверхностей против коррозии; 5. Доступность поверхности теплопередачи для очистки; 6. Технологичность конструкции, с точки зрения ее изготовления; 7. Экономическое использование материалов. Классификация теплообменных аппаратов
Наибольшее распространение в химической технологии получили поверхностные теплообменники, особенно теплообменники трубчатого вида.
Классификация трубчатых теплообменников
Кожухотрубчатые теплообменные аппараты и их классификация
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 3118; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |