Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Температура Теплообменники

    ДИАГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ РАЗНОСТИ ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛООБМЕННИКОВ Разд. 1.5 [c.42]

Рис. 116. Схемы управления химическими реакциями а—регулирование концентрации при помощи поршневого насоса (привод с переменным числом оборотов) б—регулирование концентрации дроссельным клапаном в—регулирование температуры путем смешивания холодного и горячего потоков г—регулирование температуры теплообменником с рубашкой д—регулирование интенсивностью излучения, реактор 2—теплообменник с рубашкой 5—источник излучения. Рис. 116. <a href="/info/934633">Схемы управления химическими</a> реакциями а—<a href="/info/121563">регулирование концентрации</a> при помощи <a href="/info/21810">поршневого насоса</a> (привод с <a href="/info/1717800">переменным числом оборотов</a>) б—<a href="/info/121563">регулирование концентрации</a> <a href="/info/618003">дроссельным клапаном</a> в—<a href="/info/14251">регулирование температуры</a> <a href="/info/1315957">путем смешивания</a> холодного и <a href="/info/576201">горячего потоков</a> г—<a href="/info/14251">регулирование температуры</a> теплообменником с рубашкой д—регулирование <a href="/info/80140">интенсивностью излучения</a>, реактор 2—теплообменник с рубашкой 5—источник излучения.

    Недостатком водяного пара является значительный рост давления, связанный с повышением температуры его насыщения. Поэтому применение водяного пара ограничивают температурой нагрева вещества до 200—215° С. При более высоких температурах теплообменники становятся громоздкими, требуют толстых стенок кожуха и фланцевых соединений, а следовательно, становятся дорогими. [c.275]

    Случай 2. Наличие фазовых ограничений (I, 11) также существенно затрудняет применение МСП. В работе [131 ] было показано, что применение этого метода в задаче синтеза теплообменных систем может дать неоптимальное решение при наличии ограничений на входные и выходные температуры теплообменников. Такая же ситуация может возникнуть и при его применении для синтеза более общих схем в случае наличия ограничений на фазовые переменные. Действительно, подставим в уравнение (I, 811) выражение для из формулы (1,6) [c.205]

    На основании этого соотношения второму началу термодинамики можно дать еще н такую формулировку коэффициент полезного действия тепловой машины не зависит от природы и вида тел, участвующих в процессе, а зависит только лишь от разности температур теплообменника (Т ) и теплоприемника (Т2). [c.69]

    Т1 Изменение температуры Теплообменники [c.59]

    Следует отметить, что изменение рабочей температуры теплообменника не вызывает появления температурных напряжений до тех пор, пока поддерживаются изотермические условия, если только теплообменник не изготовлен из разнородных материалов, например кожух — из углеродисто стали, а трубы — из латуни. [c.146]

    Теплообменник, подлежащий очистке, выключается из системы перекрытием задвижек входа и выхода нефти. Когда температура теплообменника снизится до температуры окружающей среды, приступают к промывке. Горячая вода подается снизу вверх, проходя сначала нижний, а затем верхний теплообменник, и отводится в канализацию. [c.242]

    Расчетные давления и температуры теплообменников определены в стандартах с запасом надежности и лежат за пределами эксплуатационных условий. Расчетное давление обычно приблизительно на 1,75 ат выше, чем ожидаемое максимальное давление во время эксплуатации или в случае отключения насоса. Расчетная температура обычно на 15° С выше максимальной рабочей температуры. [c.253]

    Обороты вентилятора наружного блока регулируются в зависимости от температуры теплообменника внутреннего блока, обеспечивая постоянное давление конденсации. [c.699]


    Горячий запуск. Данная функция предусмотрена только для режима обогрева и позволяет работать вентилятору внутреннего блока только в том случае, когда температура теплообменника внутреннего блока является уже достаточно высокой. Благодаря этому исключается возможность поступления в помещение потока холодного воздуха. Для [c.700]

    Автоматическая система защиты от обмерзания теплообменника наружного блока. Для повышения надежности работы кондиционера в межсезонье (температура воздуха -5...+5°С) предусмотрены три температурных датчика во внутреннем и наружном блоках. Эти датчики отслеживают изменение температуры воздуха в обслуживаемом помещении и теплообменников внутреннего и наружного блоков. На основании показаний этих датчиков блок управления отключает кондиционер или переключает компрессор в режим оттаивания теплообменника наружного блока. Если в сплит-системе не предусмотрен датчик, отслеживающий температуру теплообменника наружного блока, то управление работой холодильной машины зависит только от температуры испарителя (теплообменника, находящегося во внутреннем блоке). Микропроцессор при этом не отслеживает температуру конденсатора (теплообменника наружного блока), что приводит к обмерзанию конденсатора, поломке его вентилятора и выходу из строя компрессора холодильной машины. При наличии датчика температуры конденсатора система управления отслеживает его температуру и изменяет частоту вращения вентиляторов внутреннего и наружного блоков, что приводит к повышению эффективности работы кондиционера на обогрев и предотвращению выхода из строя наружного блока. [c.703]

    Если предположить, что в теплообменниках происходит идеальный теплообмен (с температурным напором, равным нулю), то мы придем к положению, изображенному на фиг. 13, где схематически показаны температуры различных частей машины. Температура холодильника определяется температурой охлаж-даюш,ей воды, а температура теплообменника-конденсатора — необходимой температурой охлаждения, например температурой конденсации воздуха. Газ поступает в объемы сжатия и расширения при температуре соответствующего теплообменника. [c.27]

    Необходимость высокого к. п. д. теплообменника установки глубокого охлаждения можно показать следующим образом. В случае процесса, протекающего при высоких температурах, теплообменник служит для регенерации тепла. Подводимое извне при высокой температуре Т тепло рассеивается на уровне температуры окружающей среды То. Количество тепла, пропорционально разности температур в теплообменнике. В случае же низкотемпературного процесса Т меньше Го) для отвода тепла С, с уровня низкой температуры Гь и рассеивания его при температуре Тй необходимо затратить работу. Даже для термодинамически идеального холодильного цикла (обратный цикл Карно) величина затраченной работы равна [c.220]

    Характер изменения значения коэффициента теплопередачи хорошо виден по семейству кривых, приведенных на рис. 37, на котором значения коэффициента теплопередачи отложены по оси ординат, а температуры теплообменников отложены по оси абсцисс [c.42]

    Если теплообменник состоит из нескольких блоков, соединенных параллельно и не находящихся в тепловом контакте между собой, неравномерное распределение потока газа между блоками может значительно снизить общий к. п. д. теплообменника. При больших отношениях разности предельных температур теплообменника к температурному напору в нем влияние неравномерного распределения особенно значительно. [c.237]

    По всей высоте обечайки расположены коллекторы для подачи и отвода циркулирующей воды, образующие несколько циркуляционных контуров. Гранулят из бункера 1 через загрузочное устройство 2 непрерывно подается в корпус экстрактора 3, заполняя весь объем аппарата и перемещаясь по всему сечению к разгрузочному устройству б. За время пребывания гранулята в экстракторе насосами 5 по циркуляционным зонам производится циркуляция умягченной воды, нагреваемой до требуемой температуры теплообменниками 4, [c.125]

    Системы уравнений, необходимых для расчета теплопередачи внутри интервала, без значительных затруднений можно записать для любой, даже самой сложной схемы аппарата смешанного тока. Эти системы применяются как при прямом, так и при обратном расчете аппаратов. Так как при обратном расчете аппарата поверхность теплообмена задана, но неизвестны конечные температуры, теплообменник разбивается на интервалы равной площади. Температуры потоков в начале интервала заданы (в первом интервале они определяются из исходных данных и предварительно задаются с последующим уточнением). Решением системы уравнений определяются температуры в конце интервала. Так, при обратном расчете аппарата смешанного тока 1—2 при заданных Ун, решением системы (2-У) определяются Хги У21, 2г. При обратном расчете аппарата смешанного [c.95]


    В табл. X. 17 приведены материалы основных деталей теплообменников в зависимости от группы материального оформления. Пределы применения при высоких температурах теплообменников приведены в табл. X. 18. [c.838]

    Автоматические регуляторы lt, 2t, 3t, автоматические потенциометры с пневматическим изодромным регулятором типа ЭПД выдают сигнал в систему регулирования температуры теплообменника. [c.352]

    При пайке в печах тонкостенных крупногабаритных изделий с пространственным расположением большого числа соединений основной проблемой является недогрев или перегрев зоны пайки, что приводит к развитию в паяных изделиях дефектов и короблению тонкостенных элементов конструкции. Один из способов предотвращения этого — использование нагрева зоны пайки горячим воздухом путем принудительного подвода его через весь теплообменник. Температуру теплообменника необходимо измерять на входе и на выходе после достижения равенства температур можно считать равномерный прогрев изделия достигнутым. Процесс охлаждения изделия может быть проведен холодным воздухом аналогично, что обеспечивает равномерность охлаждения. [c.231]

    Погружной насос заставляет смесь сухого льда со спиртом циркулировать через гибкие трубки в теплообменник, находящийся внутри кожуха. Температура теплообменника регулируется термореле, которое включает и выключает погружной насос при изменении условий охлаждеиия. [c.150]

    Превышение температур. Теплообменник растворов окажется лишним, когда при неизменной температура греющего кипятильник пара может быть настолько повышена, что концентрация слабого раствора достигнет а = Ео (на рис. 52, б показано пунктиром). Наконец, при дальнейшем повышении температуры греющего пара tg = /а при заданных давлениях Рк и ро и температуре охлаждающей воды можно настолько снизить концентрацию 1а слабого раствора, выходящего из кипятильника, что начальная температура tз в абсорбере (при ро и а) станет выше начальной температуры t в кипятильнике (при давлении р и 1г). По Альтенкирху при таком превышении температур можно уменьшить расход греющего пара и настолько же сокра-124 [c.124]

    Однако при возрастании 0 , м по сравнению с величиной РоСр, о произведение КО- .и приближается к единице, поэтому корни знаменателя будут всегда вещественными. Наличие металлических стенок в теплообменнике смешения приводит к уменьшению крутизны кривой, характеризующей реакцию температуры теплообменника на возмущения по потоку тепла. [c.205]

    Для получения хромистых сталей. высокоокалиностойких, а также жаропроч1ны-х их легируют кремнием. Это особенно важно при использовании сплава в окислительных средах. Сплавы, содержащие 3—20% Сг и до 4% 51 с небольшими добавками Мо, А1, У, Т1, известны под названием сильхромов. При содержании 0,3—0,5% С сильхром применяют для клапанов автомобильных моторов и в химической промышленности в условиях высоких температур (теплообменники, колосники, регуляторы, пароперегреватели). [c.66]

    Указанные авторы приводят также описание опытного теплообменного аппарата (камеры) для охлаждения сернистого газа в сульфит-целлюлозном производстве. Газ получается при сжигании серы или серного колчедана в нечах. Температура теплообменника находится в пределах 50—200° С. [c.121]

    ТП — теплообменники с жестким корпусом и плавающей головкой (рис. 5, в). Как видно из рисунка, одна трубная решетка теплообменника жестко закреплена, другая трубная решетка может свободно перемещаться ( плавать ) в корпусе в продольном направлении при изменениях температуры. Теплообменники данного типа применяются при давлении в корпусе до 40 кГ1см и температуре до 450° С. [c.31]

    Таких методов несколько. Если тепловой насос реверсивен, ка это делается для установок, изготовленных в США и импортиру( мых в настоящее время в Европу, дефростация производится р( версированием теплового насоса на короткий период, в теченн которого испаритель становится конденсатором и температура ег повышается. Во время этой операции внешний вентилятор можн отключить, чтобы температура теплообменника быстрее повышг лась. С целью компенсации на время дефростации включается дс полнительный нагреватель. [c.88]


Смотреть страницы где упоминается термин Температура Теплообменники: [c.302]    [c.29]    [c.33]    [c.701]    [c.29]    [c.188]    [c.62]    [c.122]    [c.171]    [c.12]    [c.24]   
Методы кибернетики в химии и химической технологии Издание 3 1976 (1976) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Локальные и средние температуры потока, локальные и средние коэффициенты теплоотдачи. Свойства осредненяого теплопередаточного сечения теплообменника

Нагревание (охлаждение) в отдельном теплообменнике при постоянной температуре греющего (охлаждающего) теплоносителя

Определение температур на выходе из теплообменника

Разность температур в теплообменниках

Система теплообменников вектор входных температур

Система теплообменников выходные температуры

Температура потока в теплообменниках

Температура теплообменника нагреваемого

Тепловой баланс и определение конечной температуры воздуха в теплообменнике

Теплообменник дестилляции температура жидкости и газа

Теплообменник рабочие температуры

Теплообменник разность температур на тепловом

Теплообменник разность температур, уравнение

Теплообменник распределение температур по длине

Теплообменник средняя разность температур

Теплообменник схема распределения температур

Теплообменник температура нагреваемого поток

Теплообменники внутренние температура подогрева газа

Теплообменники конечная разность температур

Теплообменники многоходовые, поправочные коэффициенты для определения средней разности температур

Теплообменники многоходовые, поправочные коэффициенты для определения средней разности температур охладителей

Теплообменники определение температур потока

Теплообменники температура стенки

Теплообменники температуры конечные рабочих

Термодинамически оптимальное распределение температур между последовательно включенными теплообменниками

коэффициент сопротивления трению температура стенки. теплообменника



© 2025 chem21.info Реклама на сайте