hysys中的空气冷却器

上传人:s9****2 文档编号:389245872 上传时间:2023-04-07 格式:DOCX 页数:5 大小:198.64KB
返回 下载 相关 举报
hysys中的空气冷却器_第1页
第1页 / 共5页
hysys中的空气冷却器_第2页
第2页 / 共5页
hysys中的空气冷却器_第3页
第3页 / 共5页
hysys中的空气冷却器_第4页
第4页 / 共5页
hysys中的空气冷却器_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《hysys中的空气冷却器》由会员分享,可在线阅读,更多相关《hysys中的空气冷却器(5页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、hysys中的空气冷却器下图就是一个简单的空气冷却过程:在动态模拟过程中,流动的方向是由周围设备压力情况所决定的。空气冷却器以理想的空气作为传热介质,用以冷却(或加热)管内的介质,需要有入口流 的状态,来求得出口流的条件,抑或相反。空气冷却器可以解决一系列的问题,包括: 1,总的传热系数,UA 2,总空气流量 3,出口流温度稳态在稳态过程中,空气冷却器的功率Q,是由总热交换系数、换热面积以及对数平均温差来 决定。空气冷却器特性视图双击上图中的空气冷却器图标,有如下页面:它包含六个标签:design、rating、worksheet、perform

2、ance dynamics HTFS-acolDesign设计标签中含有四个子选项:Connection parameters user variables notesConnection:上图就是connection的图标在上图中确定物质流的连接情况。parameters这里主要包括四个参数:Delta P、UA、Configuration inlet/exit Air Temperatures  Delta P :是指入口物质流与出口物质流之间的压力降,空气流没有压力降,流过 冷却器的空气流的压力认为是大气压力。 UA:是总传热系数与总换热面积的乘积。空气冷

3、却器的功率正比于对数平均温度 差,其中UA是比例因子。UA既可以由用户确定也可以由hysys计算得出。 Configuration :展示了空气冷却器可能的管流安排,其中有七种可以选择的空气 冷却器形式。基于空气冷却器的具体形式hysys决定相关因子Ft。 inlet/exit Air Temperatures:入口与出口的空气流温度可以由用户设定或者由hysys 计算得出。user variables用户变量页面允许用户在模拟例子中创建与应用自定义变量。Notes在notes页面中,用户可以记录关于此设备的任何评论与信息。Rating这个页面允许用户来确定风扇

4、分类的有关信息。空气冷却器的稳态模拟与动态模拟分享同样的风扇分类信息。这其中包含如下信息:风扇数量、风扇转速、要求速度、最大加速度、设计速度、设计流量、当前空气流量。风扇数量可以修改风扇数量风扇转速可以改变风扇转速要求速度在稳态模拟中,要求速度总是等于风扇转速最大加速度只应用于动态模拟中,是实际速度接近要求速度的比率设计速度参考空气冷却器的风扇速度。用于通过空气冷却器的真实流量的计算。设计流量参考空气冷却器的空气流量。用于通过空气冷却器的真实流量的计算。当前空气流量这一项可以由计算得出或者由用户定义得出。如果空气流量确定,那么就不再需要确定风扇 的分类信息。Worksheet工作表中包含了所有

5、与空气冷却器有关的物质流的相关信息的总结。Performance执行标签显示的页面展示了空气冷却器计算的结果。结果页的信息展示如下:工作流体功率:定义为物质流从入口到出口功率改变。LMTD相关因子,Ft:相关因子用来计算空气冷却器的总换热。它要考虑到不同的管流安排形式。UA总换热系数与总换热面积的乘积。UA可以由用户定义也可以由hysys计算出来。LMTD (对数平均温度差)LMTD按照在换热器中的温度方法(最终温度差),运用如下未修正的LMTD方程:(公式 不好打,我就省了先,A_A) 入口/出口过程温度入口/出口物质流温度可以由用户定义或者由hysys计算得出。入口/出口空气流温度入口/出口空气流温度可以由用户定义或者由hysys计算得出。总空气流量总空气流量以体积或者质量为单位。Dynamics如果只进行稳态模拟,动态模拟选项中的数据不需要改动。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 活动策划

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号