Cтраница 3
В зависимости от условий тепло - и массообмена при этом происходит осушение или увлажнение воздуха. Таким образом, при составлении тепловых балансов смесительных теплообменников необходимо учитывать теплоту испарения или конденсации влаги. [31]
![]() |
Прямой обогрев реакционного аппарата топочными газами. [32] |
Для облегчения очистки в конструкции теплообменника предусматривают удобный доступ к трубам с обоих концов, для этого крышки теплообменника делают легко снимаемыми, а трубные пучки удобно вынимаемыми. К теплообменным аппаратам относятся также холодильники-конденсаторы: смесительные, оросительные, погружные и др. Смесительные теплообменники непригодны для сред, не допускающих смешения. Простыми по конструкции и относительно безопасными являются погружные конденсаторы-холодильники. [33]
Исходные данные для определения основных размеров аппаратов и машин. После расчета схемы ВРУ приступают к расчетам аппаратов и машин установки ВРУ может включать следующие основные типы аппаратов: рекуперативные теплообменники ( без изменения агрегатного состояния вещества), в том числе реверсивные; тештообменные аппараты, в которых по крайней мере одно из веществ кипит или конденсируется, в том числе конденсаторы-испарители; смесительные теплообменники ( азото-водяной и воздухо-водяной скрубберы); регенераторы; ректификационные колонны; адсорберы. В ВРУ применяют следующие типы машин: компрессоры, детандеры, жидкостные насосы. [34]
Очевидно, что главной и наиболее трудной задачей расчета является именно определение коэффициента теплопередачи. Эта задача для рекуперационных теплообменников решается методами, хорошо известными из курса процессов и аппаратов. В этом случае общий коэффициент теплопередачи / С определяется из частных коэффициентов теплоотдачи ( от одного теплоносителя к стенке и от стенки к другому теплоносителю) с учетом термических сопротивлений стенки. Для смесительных теплообменников эта задача решается специальными методами, причем непосредственно получается значение коэффициента теплопередачи. [35]
Тетообменные аппараты - устройства, в которых теплота передается от одного теплоносителя к другому. По принципу действия теплообменныс аппараты ( теплообменники) разделяются на рекуперативные, регенеративные и смесительные. В рекуперативных теплообменниках ( подогревателях, испарителях, конденсаторах и др.) теплота от горячей среды к холодной передается через разделяющую их стенку. В регенеративных теплообменниках ( воздухоподогревателях доменных и мартеновских печей, котельных установок, газотурбинных установок, утилизаторах теплоты вентиляционных выбросов и др.) одна и та же поверхность некоторого тела ( насадки) омывается то горячим, то холодным теплоносителем. В первый период насадка нагревается греющей средой, а во второй - охлаждается, отдавая ранее аккумулированную теплоту нагреваемой среде. Смесительные теплообменники предназначены для осуществления тепло-и массообменпых процессов при непосредственном контакте теплоносителей. [36]