Женская грудь - идеальная упаковка для молока!

Теплопередача при нестационарном режиме

Нестационарный перенос теплоты, который происходит в теплообменных аппаратах непрерывного действия при их пуске, остановке или изменении режима их работы, обычно в тепловых расчетах не учитывают, поскольку такие периоды работы непрерывно действующих теплообменников кратковременны. Вместе с тем в аппа­ратах периодического действия (например, в регенеративных тепло­обменниках, аппаратах с рубашкой и др.) нестационарный перенос теплоты является основным, и расчет такого процесса нагревания или охлаждения через стенку имеет важное практическое значение

Теплопередача при нестационарном режиме

Рис. 11-19. К выводу уравнений нестационарной теплопере­дачи

Примем, например, что горячая жидкость в количестве G1 Должна быть охлаждена водой в аппарате с мешалкой (рис. 11-19). Заданными величинами являются также начальная T И конечная T Температуры охлаждаемой жидкости, начальная температура T охлаждающей жидкости, поверхность теплопередачи F. Полагаем, что коэффициент теплопередачи К В течение процесса практически постоянен, плотности жидкостей в интервале измене­ния рабочих температур и давлений остаются постоянными, в ап­парате вследствие интенсивно работающей мешалки создается режим идеального смешения (МИС). Поэтому температура T1 =f( Теплопередача при нестационарном режиме ), но всех точках жидкости одинакова в каждый момент времени Теплопередача при нестационарном режиме .

В некоторый произвольный момент времени Теплопередача при нестационарном режиме , когда температу­ра охлаждаемой жидкости равна T1 Разность температур теплоносителей (движущие силы теплопередачи) на входе воды составляет Теплопередача при нестационарном режиме , а на выходе Теплопередача при нестационарном режиме = T1 T2K. Поскольку температуры T1 И T изменяются во времени, то изменяется во времени и средняя разность температур. Поэтому

Теплопередача при нестационарном режиме (11.83)

Выражение (11.83), строго говоря, справедливо при условии пренебрежения скоростью изменения энтальпии теплоносителя внутри змеевика по сравнению со скоростью изменения энтальпии теплоносителя в объеме аппарата. Подставим выражение (11.83) и уравнение теплопередачи

Теплопередача при нестационарном режиме (11.84)

По уравнению теплового баланса величину dQ можно выразить так:

DQ=G2c2(t2k — t 2H)d Теплопередача при нестационарном режиме (11.85)

Из сопоставления уравнений (11.84) и (11.85) следует :

Теплопередача при нестационарном режиме , (11.86)

Или

Теплопередача при нестационарном режиме

(11.87)

Для второго теплоносителя

Теплопередача при нестационарном режиме

При противотоке таким же образом получаем

Теплопередача при нестационарном режиме (11.106)

Для первого теплоносителя

Теплопередача при нестационарном режиме

Выражения (11.104)-(11.106) позволяют провести сравнение эффективности прямотока и противотока при одинаковых условиях.

Для прямотока

Теплопередача при нестационарном режиме

Для противотока

Теплопередача при нестационарном режиме

Отношение этих величин

Теплопередача при нестационарном режиме (11.107)

Поскольку

Теплопередача при нестационарном режиме

Можно записать

Теплопередача при нестационарном режиме (11.108)

Оба аргумента изменяются в пределах от 0 до Теплопередача при нестационарном режиме .

Результаты численных расчетов отношения QПМ/QПТ Приведены на рис.11-21, из которого видно, что рассматриваемые схемы равноценны в двух случаях: 1) массовая теплоемкость (Gc) Одного из теплоносителей намного превышает массовую теплоемкость вто­рого; 2) отношение KF/G1C1 Близко к нулю.

В первом случае температура теплоносителя с большой массовой теплоемкостью изменяется слабо, во втором изменение температуры теплоносителей мало по сравнению с Теплопередача при нестационарном режиме Tcp. Во всех остальных случаях при противотоке при прочих равных условиях поверхность теплопередачи оказывается меньшей, чем при пря­мотоке.

Теплопередача при нестационарном режиме

Рис. 11-21. Сравнение прямотока и противотока:

1 – KF/(G1C1)=0,1; 2 – 0,5; 3 – 1,0; 4 – 2,0; 5Теплопередача при нестационарном режиме

Рис. 11-22. К определению толщины стенки тепловой изоляции

Comments are closed.

Процессы и аппараты упаковочного производства

Фанера влагостойкая

Фанера – это довольно популярный многослойный строительный материал, который отличается по типу, маркам, характеристикам и прочим параметрам. Важно учитывать особенности изделия, чтобы использовать в работе подходящий сорт фанеры. Производится продукция из склеенных особым образом листов шпона. Волокна размещены перпендикулярно, то есть каждый слой располагается под углом в 90 градусов к предыдущему. Именно такое расположение позволяет […]

Преимущества электронных крановых весов

Точно измерить массу грузов, которые находятся в подвешенном положении, можно с помощью электронных крановых весов. Данное весовое оборудование, благодаря своей универсальности, широко применяется в различных сферах. Электронные крановые весы востребованы в промышленности, в сельском хозяйстве, в сфере строительства, прочее. Крановые весы могут работать как внутри помещения, так и на улице. Их используют на логистических складах, […]

СХЕМЫ АБСОРБЦИОННЫХ УСТАНОВОК

Схемы промышленных абсорбционных установок можно разделить На две основные группы: 1) с однократным использованием абсорБента ( г. е. десорбция поглощенных компонентов не производится); 2) с многократным использованием абсорбента (т. е. с десорбцией). Схема установки с однократным использованием абсорБента (рис. 16-32) применяется тогда, когда в результате абсорбЦии получают готовый продукт или полупродукт, поэтому регенеРации абсорбента не […]