Cтраница 3
В зависимости от вида теплоносителя отопительные системы разделяют на водяные, паровые или воздушные. В первых двух типах систем тепло ( с водой или паром) подается из внешних тепловых сетей промышленного предприятия - от ТЭЦ или центральной отельной. В воздушных отопительных системах применяют два теплоносителя: первичный ( греющий) - вода или пар и вторичный ( нагреваемый) - воздух. Воду или пар подают из внешних тепловых сетей, а воздух или забирают из помещений, или подают снаружи. [31]
![]() |
Пластина с шевронными гофрами с вертикальным движением потока.| Пластина с гофрами типа стиральной доски с диагональным движением потока. [32] |
Пластинчатой теплообменник состоит из пакета прямоугольных штампованных пластин, установленных вертикально, и соединенных друг с другом в каркас посредством связующих стержней или винтов. Для того чтобы увеличить прочность и интенсифицировать теплообмен, пластины гофрируются и уплотняются периферийными прокладками. Четыре угловых канала, связанных с соответствующими соединениями, установленными на каркасе, устроены таким образом, что два теплоносителя протекают через соседние каналы, образованные пластинами, обычно в режиме противотока, и теплоотдача осуществляется при продольном обтекании поверхностей пластин. [33]
Транспортируется теплоноситель по тепловым сетям. Используется теплоноситель в теплоприемниках потребителей. Комплекс установок, предназначенных для подготовки, транспорта и использования теплоносителя, составляет систему централизованного теплоснабжения. Для транспорта теплоты на большие расстояния применяются два теплоносителя: вода и водяной пар. Как правило, для удовлетворения сезонной нагрузки и нагрузки горячего водоснабжения в качестве теплоносителя используется вода, для промышленной технологической нагрузки - пар. [34]
![]() |
Спаянньп. алюминиевый теплообменник для работы с тремя жидкостями.| Схема подключения пакетов пластин и теплообменнике с четырьмя жидкостями. [35] |
На рис, 1 показана конструкция теплообменника из алюминиевых пластин, спаянных твердым припоем, в котором используются три теплоносителя. Конструкции теплообменников с большим числом теплоносителей состоят из большого числа проходов, собранных в повторяющиеся структуры. В зависимости от числа жидкостей рабочая зона теплообменника может содержать несколько различных чередующихся пакетов каналов. Задача проектирования включает анализ процессов теплопередачи в каждом отдельном пакете и затем корректировку результатов в соответствии с требованиями к общему потоку. В [ 33 - 35 [ приведен модифицированный метод для теплообменников с тремя теплоносителями. Предполагалось, что два теплоносителя обмениваются теплотой с третьим, а не между собой. В [36] авторами сделана попытка учесть теплообмен между несмежными теплоносителями вследствие теплопроводности через ребра. В расчетах по этим методам участвует большое число переменных, и поэтому для выполнения вычислений необходимо использовать ЭВМ. [36]