Cтраница 3
Способы первой группы использованы в ряде описанных выше аппаратов. Сюда относятся различные виды продольного и поперечного оребрения труб ( путем отливки, приварки, при-паивания, плотной посадки, выдавливания и накатки) и пластин. Заметим, что трубы часто снабжаются не сплошными продольными ребрами, а надрезанными на определенном расстоянии и отогнутыми в разные стороны, что усиливает турбулизацию потока. Трубы с продольными ребрами используются также в теплообменных аппаратах типа труба в трубе. Высокая интенсивность теплообмена в этих аппаратах достигнута при много-заходном спиральном оребрении наружной поверхности внутренней трубы. Здесь ребристая поверхность выполнена в виде много-заходной спирали с большим шагом ( 300 - 400 мм), а по длине трубы проходят три ( или четыре) гладких ребра несколько большей высоты. Обеспечивая интенсивное перемешивание и выравнивание температуры потока в его сечениях, рассматриваемая форма оребрения отличается наиболее развитой поверхностью. [31]
Жесткие теплообменники типа труба в трубе подвержены температурным напряжениям, которые рассчитывают так же, как и напряжения в жестких кожухотрубчатых теплообменник ках. С во внутренних трубах создается напряжение до 140 МПа, а в сварных швах еще большее. Поэтому теплообменники жесткой конструкции применяют при разностях температур не более 40 G. Чаще всего их используют в качестве холодильников для низкотемпературных потоков. Недостатком теплообменников этого типа является невозможность механической чистки поверхностей теплообмена ( при съемных двойниках - наружной поверхности внутренней трубы), вследствие чего их применяют только для сред, не содержащих твердых, несмываемых и нерастворимых осадков. [33]
Если температура после этих трех сопротивлений соответствует принятому значению tfw и если полное падение температуры на шести сопротивлениях соответствует Atf, принятое значение Tc - tfw было правильным. Если совпадения значений не получается, следует выбрать новое значение tfw и повторить расчет. Различные термические сопротивления и температуры на их границах для обсуждаемого случая показаны на рис. 9.17. Термические сопротивления отнесены к полной наружной поверхности теплообмена, включающей поверхности ребер и несущей трубы. Теплоотдача с торцов ребер не учитывается. Хотя в каталогах указывается полная наружная поверхность оребренной внутренней трубы на единицу длины, часто в промежуточных расчетах при вычислении термических сопротивлений между стенкой и жидкостью в трубе удобно в качестве определяющей использовать наружную поверхность внутренней трубы без ребер. [35]
![]() |
Формы сребренных труб для теплообменников труба в трубе. [36] |
Жесткие теплообменники типа труба в трубе подвержены температурным напряжениям, которые рассчитывают так же, как и напряжения в жестких кожухотрубчатых теплообменниках. С во внутренних трубах создается напряжение до 140 МН / м2, а в сварных швах еще больше. Поэтому теплообменники жесткой конструкции применяют при разностях температур не более 40 С. Чаще всего их используют в качестве холодильников для низкотемпературных потоков. Недостатком теплообменников этого типа является также то, что невозможно осуществить механическую чистку поверхностей теплообмена ( при съемных двойниках - наружную поверхность внутренней трубы), вследствие чего их применяют только для сред, не содержащих твердых, несмываемых и нерастворимых осадков. [37]