Cтраница 1
Конечные температуры теплоносителей i и t2 определяются по следующим формулам. [1]
Конечные температуры теплоносителей выбирают, исходя из того, что среднюю разность температур между теплоносителями в обычных случаях не следует принимать меньше 10 - 30 град во избежание чрезмерного увеличения поверхности теплообмена. Температуру охлаждения воды не следует принимать ниже 40 - 50 С во избежание значительного выделения растворенных в воде солей и образования накипи. [2]
Конечные температуры теплоносителей выбирают, исходя из того, что среднюю разность температур между теплоносителями в обычных случаях ие следует принимать меньше 10 - 30 град во избежание чрезмерного увеличения поверхности теплообмена. Температуру охлаждения воды ие следует принимать ниже 40 - 50 С во избежание значительного выделения растворенных в воде солей и образования накипи. [3]
Конечная температура теплоносителя Т2 должна быть не выше 70 и не ниже 25 С. [4]
Расчет конечной температуры теплоносителей Т ( и Т2 обычно является проверочным. Поэтому площадь Af поверхности нагрева, коэффициент k теплопередачи, начальные температуры Т, Т 2 и значения W, W2 считаются известными. [5]
Определение конечных температур теплоносителей в тех случаях, когда меняется и температура нагреваемого теплоносителя, приходится проводить отдельно для противотока и отдельно для параллельного тока. [6]
При прямотоке конечные температуры теплоносителей Т и Т 2 определяются следующим образом. [7]
Следует определить конечные температуры теплоносителей / о. [8]
Для сравнения конечную температуру теплоносителя и все другие величины определим тремя методами. [9]
Дополнительно задаются конечной температурой теплоносителя. Искомыми величинами являются число рядов труб по глубине и количество воздуха, проходящего через фронтовой и обводной клапаны. Аэродинамический расчет заключается в определении суммарного сопротивления секции подогрева и фронтового клапана с неполностью открытыми створками, а также в определении углов поворота створок, при которых обеспечивается равенство сопротивлений проходу воздуха через обводной канал и теплоотдающую поверхность. [10]
После того, как вычислена конечная температура теплоносителя, определить остальные искомые величины нетрудно. [11]
![]() |
Влияние перемешивания на эффективность и конечные температуры тедлоноси-телей. [12] |
На рис. 12.4 представлена зависимость конечных температур теплоносителей и эффективности теплообменника от параметра перемешивания для некоторых значений параметров теплопередачи и соотношения расходов теплоносителя межтрубного пространства по кольце ым щелям. [13]
![]() |
Нагрузочная характеристика теплообменного аппарата. [14] |
При поверочном тепловом расчете теплообменного аппарата конечные температуры теплоносителей могут быть определены также методом последовательных приближений. Первоначально, задавшись величинами конечных температур, из уравнения теплового баланса определяют общее количество передаваемого тепла Q. Подсчитав температурный напор, из уравнения теплопередачи ( 11) снова находят Q. Если различие между найденными таким образом значениями не превышает 2 %, расчет считают выполненным. Окончательные величины выходных температур и количество передаваемого тепла принимают по уравнению теплового баланса. [15]