Гидравлическое сопротивление - теплообменник - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если из года в год тебе говорят, что ты изменился к лучшему, поневоле задумаешься - а кем же ты был изначально. Законы Мерфи (еще...)

Гидравлическое сопротивление - теплообменник

Cтраница 2


Дальней-лее понижение давления затруднительно, так как требует включения леред компрессором гелиевого вакуум-насоса и уменьшения гидравлического сопротивления теплообменника.  [16]

17 Подсчет средней интегральной разности температур в теплообменнике. [17]

При выборе скорости следует учитывать, что при большой скорости уменьшается количество трубок, уменьшается поверхность теплообмена, но увеличивается длина трубок и гидравлическое сопротивление теплообменника.  [18]

Ар - перепад давления в потоке теплоносителя; т ] - КПД насоса или вентилятора, При определении мощности привода насоса или компрессора необходимо знать гидравлическое сопротивление теплообменника со стороны рассматриваемого теплоносителя.  [19]

20 Схема автоматизации температурного режима контактного узла с поддувом свежего газа после первого слоя катализатора. [20]

Стабилизация температуры газа на входе в соответствующий слой катализатора, как правило, осуществляется регулирующим клапаном, который изменяет либо подачу относительно холодного газа непосредственно в газоход, либо гидравлическое сопротивление соответствующего теплообменника.  [21]

Таким образом, общая стоимость процесса теплообмена определяется тремя факторами ( сумма которых должна быть минимальной): 1) расходом энергии на компенсацию потерь холода; 2) расходом энергии на преодоление гидравлического сопротивления теплообменника и 3) первоначальной стоимостью теплообменника.  [22]

В капитальные вложения К и годовые эксплуатационные расходы Э включены не только затраты, относящиеся к собственно теплообменнику, но и соответствующая часть капиталовложений и эксплуатационных затрат нагнетателей ( насосов, компрессоров, вентиляторов), пропорциональная отношению мощности гидравлических сопротивлений теплообменника к общей мощности нагнетателя, а также некоторые другие затраты.  [23]

При расположении всасывающей линии ниже испарителя отбор из него жидкого агента производится самотеком ( фиг. Если циркуляция агента в испарителе создается насосом ( оросительные кожухотрубные испарители и змеевиковые - с верхней подачей и циркуляцией), то создаваемый им напор можно использовать для подъема жидкости до уровня всасывающей линии и преодоления гидравлического сопротивления теплообменника ( фиг. Иногда из испарителя отводят влажный пар ( смесь пара с каплями жидкого агента), подсушивая его в тепло бменнике-переохладителе. В аммиачных испарителях масло оседает на дно испарителя и выпускается вручную.  [24]

Аа - опытный коэффициент по табл. 7; qm - удельный тепловой поток на внутренней поверхности труб Fm, ккал / м2 - ч; wpa - массовая скорость холодильного агента в трубах, кг / м2 - с. Величина удельного теплового потока 7ВН в поверхностных воздухоохладителях с непосредственным испарением холодильного агента обычно бывает задана условиями наружного теплообмена и принятым коэффициентом оребрения наружной поверхности. При значительных величинах массовой скорости фреона в трубках резко увеличивается гидравлическое сопротивление теплообменника. Поэтому необходимо выбирать оптимальные значения шра, при которых обеспечивается достаточно интенсивный внутренний теплообмен при сравнительно приемлемых гидравлических сопротивлениях.  [25]



Страницы:      1    2