Cтраница 4
Наиболее распространены трубчатые теплообменники ( рис. 14.3), в которых один теплоноситель движется в трубах, а другой - в межтрубном пространстве. В таких теплообменниках смешения теплоносителей не происходит и они используются для самых разнообразных сочетаний греющего и нагреваемого веществ. [46]
Наиболее часто применяют уплотнение по схеме на рис. 244, III, по которой каждый из каналов закрыт на сварке только с одной стороны, противоположной другому каналу. Такой способ уплотнения предотвращает смешение теплоносителей в случае неплотности соединения на прокладке, так как наружу может про - одить только один из теплоносителей. [47]
![]() |
Схема спирального теплообменника. [48] |
Наиболее часто применяют уплотнение по схеме на рис. 244, / / /, по которой каждый из каналов закрыт на сварке только с одной стороны, противоположной другому каналу. Такой способ уплотнения предотвращает смешение теплоносителей в случае неплотности на прокладке, так как наружу может проходить только один из теплоносителей. [49]
![]() |
Схемы уплотнения спирального теплообменника. [50] |
Наиболее часто применяют способ, показанный на рис. 217 / / /, по которому каждый из каналов заварен только с одной стороны, противоположной другому каналу. Такой способ уплотнения гарантирует от смешения теплоносителей в случае неплотности прокладки, так как наружу может проходить только один из теплоносителей. [51]
Открытые каналы, называемые сквозными, уплотняют с помощью прокладок, зажимаемых болтами между крышками и спиралями. Каналы прочищаются, но возможно смешение теплоносителей. [52]
Такой способ уплотнения каналов исключает возможность смешения теплоносителей при прорыве прокладки и поэтому наиболее распространен. [53]
![]() |
Барометрический конденсатор смешения. [54] |
В смесительных теплообменниках твердая теплообменная поверхность отсутствует, и теплоносители находятся в непосредственном контакте внутри одного и того же пространства аппарата. Такие ТОА применяются в тех случаях, когда допустимо смешение теплоносителей или смешение двух веществ соответствует требованиям конкретной технологии. В широко распространенных способах конденсации водяных паров с помощью холодной воды разделяющая теплоносители теп-лопередающая поверхность вообще не нужна, поскольку конденсатом водяного пара является также вода. [55]
![]() |
Спиральный теплообменник. [56] |
Пластинчатые теплообменники просты в изготовлении, они легко разбираются для очистки поверхностей и ремонта. Однако серьезную проблему представляет герметизация пространств между пластинами для устранения возможности некоторого смешения теплоносителей, протекающих попеременно в зазорах между соседними пластинами. Кроме того, пластинчатые ТОА затруднительно использовать при повышенных давлениях. [57]
Однако пластины не выдерживают сколько-нибудь значительных давлений. Кроме того, в этих теплообменниках трудно обеспечить достаточную герметичность для предотвращения смешения теплоносителей, поэтому их применяют только при низких давлениях, преимущественно для теплообмена между газами. [58]
Ск, DK, Ек, FK - коэффициенты, зависящие от исходных и искомых переменных. Эти зависимости получаются путем аналитического решения системы дифференциальных уравнений теплообмена для конвективных поверхностей нагрева, а также уравнения теплообмена в топке, уравнений смешения теплоносителей и уравнений для определения расхода теплоносителей. [59]
Такой способ уплотнения каналов исключает возможность смешения теплоносителей при прорыве прокладки и поэтому наиболее распространен. Сквозные каналы ( рис. 5.27, б) с обоих торцов закрыты крышками 2 с прокладками /, легко поддаются чистке, но не исключают возможность смешения теплоносителей. [60]