Тепло-обменный аппарат - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Вы молоды только раз, но незрелым можете оставаться вечно. Законы Мерфи (еще...)

Тепло-обменный аппарат

Cтраница 2


Более совершенными являются многоходовые трубчатые тепло-обменные аппараты конструкции Нефтепроекта; их применяют также в качестве конденсаторов и холодильников.  [16]

Применительно к расчету тепло-обменных аппаратов процессы гидродинамики отличаются от процессов тепло - и массообмена тем, что для процессов гидродинамики невозможно получить зависимости, аналогичные уравнениям ( 2 - 20), ( 2 - 37), ( 2 - 39), которые могли бы служить основой для разработки метода расчета гидродинамических характеристик аппаратов.  [17]

Определяющей особенностью устройств пластинчатых тепло-обменных аппаратов является конструкция и форма поверхности теплообмена и каналов для рабочей среды. Поверхность теплообмена образуется из отдельных пластин, а каналы для рабочей среды имеют щелевидную форму. Рабочая среда движется у поверхности теплообмена тонким слоем, что способствует интенсификации процесса теплоотдачи. Формы пластин и профили их поверхности очень разнообразны, а конструкции довольно сложны и иногда мало похожи на пластины, поэтому название пластина строго говоря, по отношению к некоторым конструктивным формам должно рассматриваться как условное.  [18]

19 Состояние теплообменного аппарата, проработавшего 5000 ч, при обработке оборотной воды хлором, медным купоросом и проведении гидропневматической промывки. [19]

На рис. 162 показан тепло-обменный аппарат, проработавший 5000 ч без вскрытия при обработке оборотной воды хлором, медным купоросом и проведении гидропневматической промывки.  [20]

Для водяного охлаждения применяют кожухо-трубные тепло-обменные аппараты, в которых вода проходит по трубам, а технологический поток-в межтрубном пространстве.  [21]

В качестве теплоуловителей устанавливают рекуперационные тепло-обменные аппараты, греющей средой в которых является паровоздушная смесь, нагреваемой средой - воздух. Теплоуловители выполняются пластинчатыми и трубчатыми.  [22]

23 Трубчатый теплообменный аппарат с подвижной трубной.| Соединение подвижной.| Пародестиллатный трубчатый теплообменник Лича. [23]

На рис. 456 изображен пародестиллатный тепло-обменный аппарат Лича ( Leach), применяемый на мазутных крекинг-установках Винклер-Коха. Теплообменник имеет большое число ходов как в корпусе, так и в трубах.  [24]

25 Зависимость числа единиц переноса теплоты в протнвоточном теплообменнике от неравномерности расхода теплоносителя. [25]

Приведенные выше показатели качества тепло-обменных аппаратов взаимосвязаны; как правило, улучшение одного из показателей приводит к ухудшению другого, поэтому для выбора оптимальной конструкции аппарата необходимо оптимизировать всю криогенную систему в целом. Теплообменный аппарат должен обеспечивать минимум затрат энергии в криогенной системе.  [26]

Общая проверка качества работы тепло-обменных аппаратов осуществляется путем сопоставления фактических разностей температур между обменивающимися теплом средами с расчетными. Увеличение фактической разности температур относительно расчетной свидетельствует о наличии неисправностей ( ем.  [27]

Характерным признаком загрязнения трубок тепло-обменных аппаратов является резкое возрастание их гидравлического сопротивления при расходах воды, соответствующих расчетным.  [28]

Важнейшей составной частью расчета поверхностных тепло-обменных аппаратов является расчет гидравлических сопротивлений потоку теплообменивающихся сред. Только на основе теплового и гидравлического расчетов может быть выбран оптимальный режим работы теплообменных аппаратов. Высокие скорости движения теплообменивающихся сред обеспечивают высокий коэффициент теплопередачи и уменьшение необходимой поверхности аппарата. Однако с повышением скорости резко возрастают гидравлические сопротивления, а следовательно, и расход энергии на их преодоление, что обычно и лимитирует значение скорости движения потока.  [29]

Конденсаторы холодильной машины являются тепло-обменным аппаратом, в котором холодильный агент отдает тепло охлаждающей среде ( воде или воздуху); при этом агент конденсируется. Конденсаторы по способу отвода тепла бывают проточные, оросительные, испарительные и воздушные. Конструктивное выполнение их различно. Так как функции выполняемые конденсаторами, до некоторой степени аналогичные таковым испарителям, то в конструкции тех и других много общего.  [30]



Страницы:      1    2    3    4