Cтраница 1
Повышение скорости теплоносителя вызывает увеличение гидравлических сопротивлений при прокачивании его через теплообменник и повышенные затраты электроэнергии. До известного предела это оправдывается улучшением теплообмена через поверхность нагрева. Для их снижения надо увеличивать диаметры подводящих трубопроводов, ставить задвижки с малыми сопротивлениями и устанавливать направляющие для потока при его поворотах в карманах и корпусе аппарата. [1]
Зависимость средних диаметров частиц слоя ( гсл и продукта ( dnp от температуры слоя ( t и поступающего теплоносителя ( при обезвоживании раствора KCI ( Ср 0 01 м3 / ч, w const. [2] |
Повышение скорости теплоносителя приводит к уменьшению частиц слоя и продукта, видимо, потому, что возрастает интенсивность перемешивания и уменьшается агломерация гранул. Одновременно возрастает механическое дробление и дробление, обусловленное увеличением частоты смены циклов нагрев-охлаждение. [3]
Размещение трубок в трубной решетке трубчатого подогревателя. [4] |
Для повышения скорости теплоносителя в межтрубном пространстве устанавливается комбинация чередующихся кольцевых и дисковых перегородок. [5]
Для повышения скорости теплоносителя в межтрубном пространстве устраивают продольные и поперечные перегородки. [6]
Размещение трубок в трубной решетке трубчатого подогревателя. [7] |
Для повышения скорости теплоносителя в межтрубном пространстве устанавливается комбинация чередующихся кольцевых и дисковых перегородок. [8]
С повышением скорости теплоносителя растет коэффициент теплопередачи, уменьшаются размеры и соответственно стоимость теплообменника. В то же время увеличивается расход электроэнергии на перекачку теплоносителя. [9]
Все средства интенсификации теплообменных аппаратов, включая повышение скорости теплоносителей внутри и вне гладких труб, всегда сопряжены с ростом гидравлического сопротивления и, следовательно, с увеличением расхода энергии на создание требуемых потоков. Практически приемлемы лишь те интенсифицирующие устройства и скорости потоков, которые приводят к экономии приведенных затрат. Оптимален тот аппарат, который обеспечивает передачу максимального количества тепла в единице объема при минимальных эксплуатационных расходах. [10]
Снижение гидравлических сопротивлений в циркуляционном контуре системы дает возможность при одном и том же располагаемом статическом напоре повысить скорость теплоносителя в магистральных трубопроводах. Повышение скорости теплоносителя за счет соответствующего уменьшения диаметра трубопроводов снижает расход металла. [11]
Очевидно, что конструкция нагревательных устройств самих теплоиспользующих аппаратов должна способствовать интенсификации и лучшему регулированию теплообмена. Для повышения скорости теплоносителя вместо рубашек часто применяют нагревательные змеевики, а рубашки для лучшего регулирования нагрева разбивают по высоте на отдельные секции. Аппараты большой производительности снабжают выносными трубчатыми подогревателями. [12]
Очевидно, что конструкция нагревательных устройств самих теплоиспользующих аппаратов должна способствовать интенсификации и лучшему регулированию теплообмена. Для повышения скорости теплоносителя вместо рубашек часто применяют нагревательные змеевики, а рубашки для лучшего регулирования нагрева разбивают по высоте на отдельные секции. Аппараты большой производительности снабжают выносными трубчатыми подогревателями. [13]
Кроме того, на О) опт влияют теплофизические свойства теплоносителя, от которых зависит коэффициент теплоотдачи, так как чем меньше а. КПД и удельной мощности может быть достигнут в ТЭГ с повышением скорости теплоносителя. [14]
Гидравлические сопротивления по изучаемому тракту движения теплоносителя не должны превышать допускаемые, обусловленные заданием. Низкие величины полученных сопротивлений укажут, что охладитель спроектирован недостаточно эффективным; можно получить заданное сопротивление за счет повышения скорости теплоносителя, что в свою очередь повысит коэффициент теплоотдачи и позволит уменьшить габариты аппарата. [15]