热交换器传热计算的基本方法ppt课件

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1、第二节第二节 热交换器传热计算的热交换器传热计算的根本方法根本方法本章要求掌握的内容:本章要求掌握的内容: 传热过程的计算;对数平均温差的计算;传热过程的计算;对数平均温差的计算; 间壁式换热器的设计计算及校核计算。间壁式换热器的设计计算及校核计算。 热交换器热计算的根本原理热交换器热计算的根本原理1.1 热计热计算根本方程算根本方程1.2平均温差法平均温差法1.3 效率效率传热单传热单元数法元数法 传热传热有效度有效度 1.4热热交交换换器器热计热计算方法的比算方法的比较较1.5流体流流体流动动方式的方式的选择选择1.1 热计算根本方程式热计算根本方程式热交换器的换热面积F热流体1冷流体2进

2、口温度流量比热容出口温度进口温度流量比热容出口温度 两流体的进口温差两流体的出口温差1、传热方程式:工程上热交换器任一微元传热面处的传热系数,w/m2微元传热面积, m2在此微元传热面处两种流体之间的温度差,整个传热面上的平均传热系数,w/m2传热面积, m2两种流体之间的平均温差,热交换器的热负荷,W想求得 ,必需知 、 、Q 。 2、热平衡方程:适用于任何流体适用于无相变流体分别为热流体与冷流体的质量流量 ,Kg/s分别为热流体与冷流体的焓,J/Kg分别为两种流体的定压质量比热,J/(Kg)热流体在热换器内的温降值,也称冷却度,冷流体在热交换器内的温升值,也称加热度,分别为热、冷流体的热容

3、量,W/K 对应单位温度变化产生的流动流体的能量存储速率分别为热、冷流体在进、出口温度范围内的平均定压质量比热,J/(Kg)讨论:讨论:1 思索热损失的情况下: 或以放热热量为准的对外热损失系数,通常为0.97-0.982 由式可以知道 可见 :两种流体在热交换器内的温度变化与他们的热容量成反比3 由 = =Q,还可以知道,在热交换器内,热容量越大的流体,温度变化值越小,热容量越小的流体,温度变化值越大4 计算流体的热容量时,M与c的单位必需一致 5 知热交换器热负荷的条件下,热平衡方程可用于确定流体的流量2.2热热交交换换器器传热计传热计算的根本方法:算的根本方法: 平均温差法平均温差法 效

4、率效率 效能效能 传热单传热单元数法元数法 NTU 一、平均温差法一、平均温差法流体流体1 1的放热量的放热量流体流体2 2的吸热量的吸热量热交交换器的器的传热热量量不思索不思索热交交换器向外界散器向外界散热热量量流体流体1 1的放热量的放热量流体流体2 2的吸热量的吸热量热交换器的传热热量热交换器的传热热量W : 流体热容量流体热容量意义:单位温度变化下产生的流动流体的能量储存意义:单位温度变化下产生的流动流体的能量储存 速率。速率。微元传热面传送的热流量:dt1dt2t1t2工程上:工程上:平均传热系数平均传热系数Km平均温差平均温差tm二、二、 平均温差平均温差流体的温度分布1、等温有相

5、变的传热 2、热流体等温冷凝、冷流体温度不断上升 冷流体等温沸腾、热流体温度不断下降。3、没有相变顺流逆流4、冷凝器蒸发器内温度变化情况5、可凝蒸气和非凝结气体组成的热流体.1 1 简单顺流及逆流换热器的对数平均温差简单顺流及逆流换热器的对数平均温差传热方程的普通方式:方程的普通方式:流流动方式不同,冷方式不同,冷热流体温差沿流体温差沿换热面的面的变化化规律也不同律也不同. .换热器中冷流体温度沿器中冷流体温度沿换热面是不断面是不断变化的,因此,冷却化的,因此,冷却流体的部分流体的部分换热温差也是沿程温差也是沿程变化的。化的。 三、换热器中传热过程对数平均温差的计算三、换热器中传热过程对数平均

6、温差的计算以顺流情况为例,作如下假设:以顺流情况为例,作如下假设:1 1冷热流体的质量流量冷热流体的质量流量qm2qm2、qm1qm1以及比热容以及比热容C2,C1C2,C1是常数;是常数;2 2传热系数是常数;传热系数是常数;3 3换热器无散热损失;换热器无散热损失;4 4换热面沿流动方向的导热量可换热面沿流动方向的导热量可以忽略不计。以忽略不计。要想要想计算沿整个算沿整个换热面的平均温差,面的平均温差,首先需求知道当地温差随首先需求知道当地温差随换热面面积的的变化化, ,然后再沿整个然后再沿整个换热面面积进展平均。展平均。dt1dt2t1t2在假设的根底上,并知冷热流体的进在假设的根底上,

7、并知冷热流体的进出口温度,如今来看图中微元换热面出口温度,如今来看图中微元换热面dAdA一段的传热。温差为:一段的传热。温差为:在固体微元面在固体微元面dAdA内,两种流体的内,两种流体的换热量量为: :dt1dt2t1t2对于热流体对于热流体: :对于冷流体对于冷流体: :可可见,当地温差随,当地温差随换热面呈指数面呈指数变化,那么沿整个化,那么沿整个换热面的面的平均温差平均温差为:(1)(1)(2)(2)(3)(3)(2)(2)(2)(2)、(3)(3)(3)(3)代入代入代入代入(1)(1)(1)(1)中中中中对数平均温差数平均温差顺流时:顺流时:阐明:热流体从进口到出口方向上,两流体间

8、的温阐明:热流体从进口到出口方向上,两流体间的温差总是不断降低的。差总是不断降低的。逆流时:逆流时:当当 : 不断升高,不断升高,当当 : 不断降低。不断降低。对数平均温差一致表示方法LMTD(logarithmic-mean temperature difference)表示始端和终端的最大的和最小的温度差。表示始端和终端的最大的和最小的温度差。式中: 平均温差的另一种更为简单的方式是算平均温差的另一种更为简单的方式是算术平均温差,即术平均温差,即运用条件:假设流体的温度沿传热面变化不大,运用条件:假设流体的温度沿传热面变化不大,范围在范围在 内可以运用算数平均温差。内可以运用算数平均温差。

9、算术平均与对数平均温差算术平均与对数平均温差算术平均温差相当于温度呈直线变化的情况,因此,总是大于一算术平均温差相当于温度呈直线变化的情况,因此,总是大于一样进出口温度下的对数平均温差,当样进出口温度下的对数平均温差,当 时,两者的差时,两者的差别小于别小于4 4;当;当 时,两者的差别小于时,两者的差别小于2.32.3。2 2 复杂布置时换热器平均温差的计算复杂布置时换热器平均温差的计算非混合流与混合流的区别:非混合流与混合流的区别:以错流为例,带翅片的管束,在管外侧流过的气体以错流为例,带翅片的管束,在管外侧流过的气体被限制在肋片之间构成各自独立的通道,在垂直于被限制在肋片之间构成各自独立

10、的通道,在垂直于流动的方向上横向不能自在流动,也就不能够流动的方向上横向不能自在流动,也就不能够本身进展混合,称该气体为非混合流。本身进展混合,称该气体为非混合流。 混合流:管子不带翅片,管外的气流可以在混合流:管子不带翅片,管外的气流可以在横向自在的随意的运动,称为混合流。但是横向自在的随意的运动,称为混合流。但是管内的流体属于非混合流。管内的流体属于非混合流。3 、其他流动方式时的平均温差 按逆流方式计算的对数平均温差温度修正系数在一样的流体进出口温度条件下,按某种流动方式任务时的平均温差 与逆流任务时的对数平均温差 的比值在一样的流体进出口温度条件下,按逆流任务所需的传热面积 与按某种流

11、动方式任务所需的传热面积 之比值传热系数相等的条件小,表示即: 值的大小阐明某种流动方式的换热器值的大小阐明某种流动方式的换热器在给定任务条件下,接近逆流方式的在给定任务条件下,接近逆流方式的程度,普通设计时要程度,普通设计时要0.9 0.9 , 0.750.75时,以为设计不合理。时,以为设计不合理。恒不大于0或1 值的求取方法值的求取方法逆流时对数平均温差为逆流时对数平均温差为 :令:令:P P的含义:冷流体的实践吸热量与最大能够的吸的含义:冷流体的实践吸热量与最大能够的吸热量的比例,称为温度效率。热量的比例,称为温度效率。P1P1R1,R=1,R=1,或者或者 R1 R1。 那么那么:

12、: 可以表示为可以表示为P P 和和 R R及及 的函数的函数为了简化 的计算,引入两辅助参数:温度效率热容量比的实践吸热量与最大能够的吸热量的比率,其值恒小于1冷流体的热容量与热流体的热容量之比,其值可以大于1、等于1、小于1对于某种特定的流动方式, 是 、 的函数,即:冷流体例如 对于壳侧为一个流程、管程为偶数流程的壳管式热交换器,其 值为:推导得出两种流体中只需一种横向混合的错流式热交换器,其 值为:温度修正系数与流体的流动方式有关,而与流体的性质无关对于某种特定的流动方式,对于某种特定的流动方式, 是辅助参数是辅助参数P P、R R的函的函数数该函数方式因流动方式而异。该函数方式因流动

13、方式而异。对于只需一种流体有横向混合的错流式热交换器,对于只需一种流体有横向混合的错流式热交换器,可将辅助参数的取法归纳为:可将辅助参数的取法归纳为: 值的计算公式可以从表1.1查得。在工程上为了使计算方便,通常将求取的公式绘成线图,我们可以查图求得。管壳式管壳式换热器的器的 。图图1 11 2、14等多流程管壳式换热器的修正系数等多流程管壳式换热器的修正系数 交叉流式换热器的交叉流式换热器的 图图2 22 4、28等多流程管壳式换热器的修正系数等多流程管壳式换热器的修正系数 对于其它的叉流式换热器,其传热公式中的平均温度的对于其它的叉流式换热器,其传热公式中的平均温度的计算关系式较为复杂,工

14、程上经常采用修正图表来完成计算关系式较为复杂,工程上经常采用修正图表来完成其对数平均温差的计算。详细的做法是:其对数平均温差的计算。详细的做法是:a a由换热器冷热流体的进出口温度,按照逆流方式由换热器冷热流体的进出口温度,按照逆流方式计算出相应的对数平均温差;计算出相应的对数平均温差;b b从修正图表由两个无量纲数查出修正系数从修正图表由两个无量纲数查出修正系数(c) (c) 最后得出叉流方式的对数平均温差最后得出叉流方式的对数平均温差图图3 3 交叉流,两种流体各自都不混合时的修正系数交叉流,两种流体各自都不混合时的修正系数 图图4 4 一次交叉流,一种流体混合、一种流体不混合时的修正系数

15、一次交叉流,一种流体混合、一种流体不混合时的修正系数 练习:关于关于 的本卷须知的本卷须知1 1 值取决于无量纲参数值取决于无量纲参数 P P和和 R R式中:下标式中:下标1 1、2 2分别表示两种流体,上角标分别表示两种流体,上角标 表示表示进口,进口, 表示出口,图表中均以表示出口,图表中均以P P为横坐标,为横坐标,R R为参量。为参量。3 3R R的物理意的物理意义:两种流体的:两种流体的热容量之比容量之比2 2P P的物理意的物理意义:流体:流体2 2的的实践温升与践温升与实际上所能到达上所能到达 的最大温升之比,所以只能小于的最大温升之比,所以只能小于1 14 4 对于管壳式于管

16、壳式换热器,器,查图时需求留意流需求留意流动的的“程数程数5 5值总是小于或者等于是小于或者等于1 1。从。从值的大小可以看得出的大小可以看得出来某种流来某种流动方式在方式在给定的工况下接近逆流的程度。定的工况下接近逆流的程度。6 6设计中最好使中最好使0.9 0.9 ,假,假设0.750.75就以就以为不合理。不合理。出于降低壁温的目的,除外。出于降低壁温的目的,除外。7 7当当R R超越超越线图所表示的范所表示的范围或者当某些区域的或者当某些区域的值不不易易读准准时,可以用,可以用PP和和RR查图。PP和和RR的含的含义为义为:把:把热热交交换换器中的两种流体交器中的两种流体交换换后,即下

17、后,即下标标1 1改成冷流体,下改成冷流体,下标标2 2改成改成热热流体后,流体后, 以以P P和和R R以以PP和和RR表示。表示。各种流动方式的比较各种流动方式的比较(1)(1)顺流和逆流是两种极端情况,在一样的进出口温度下,顺流和逆流是两种极端情况,在一样的进出口温度下,逆流的逆流的 最大,顺流那么最小;最大,顺流那么最小;(2)(2)顺流时顺流时 ,而逆流时,而逆流时, 那么能够大于那么能够大于 ,可见,可见,逆流布置时的换热最强。逆流布置时的换热最强。InOutInOut(3) (3) 一台换热器的设计要思索很多要素,而不仅仅是换热一台换热器的设计要思索很多要素,而不仅仅是换热的强弱

18、。比如,逆流时冷热流体的最高温度均出如今换热的强弱。比如,逆流时冷热流体的最高温度均出如今换热器的同一侧,使得该处的壁温特别高,能够对换热器产生器的同一侧,使得该处的壁温特别高,能够对换热器产生破坏,因此,对于高温换热器,又是需求故意设计成顺流。破坏,因此,对于高温换热器,又是需求故意设计成顺流。xTIn OutxTIn Out冷凝冷凝蒸蒸发(4) (4) 对对于有相于有相变变的的换热换热器,如蒸器,如蒸发发器和冷凝器,器和冷凝器,发发生相生相变变的的流体温度不流体温度不变变,所以不存在,所以不存在顺顺流流还还是逆流的是逆流的问题问题。(1)(1)设计计设计计算:算:设计设计一个新的一个新的换

19、热换热器,以确定所需的器,以确定所需的换热换热面面积积校核校核计计算:算:对对已有或已已有或已选选定了定了换热换热面面积积的的换热换热器,在非器,在非设设 计计工况条件下,核算他能否工况条件下,核算他能否胜胜任任规规定的新定的新义务义务。换热器器热计算的根本方程式是算的根本方程式是传热方程式及方程式及热平衡式平衡式换热器的热计算换热器的热计算两种类型的设计和两种设计方法两种类型的设计和两种设计方法1.两种类型的设计和两种设计方法两种类型的设计和两种设计方法独立独立变量:量:需求需求给定其中的定其中的5 5个个变量,才可以量,才可以计算另外三个算另外三个变量。量。2 2、两种设计方法、两种设计方

20、法平均温差法、效能平均温差法、效能- -传热单元数传热单元数( ( -NTU)-NTU)法法对于校核计算而言,给定的普通是对于校核计算而言,给定的普通是 ,A A,以及,以及2 2个进个进口温度,待求的是口温度,待求的是对于设计计算而言,给定的是对于设计计算而言,给定的是 ,以及进出口,以及进出口温度中的三个,最终求温度中的三个,最终求A A(1)(1)初步布置换热面,并计算出相应的总传热系数初步布置换热面,并计算出相应的总传热系数k k(2)(2)根据给定条件,由热平衡式求出进、出口温度中的那个根据给定条件,由热平衡式求出进、出口温度中的那个待定的温度待定的温度(3)(3)由冷热流体的由冷热

21、流体的4 4个进出口温度确定平均温差个进出口温度确定平均温差 (4)(4)由传热方程式计算所需的换热面积由传热方程式计算所需的换热面积A A,并核算换热面流体,并核算换热面流体的流动阻力的流动阻力(5)(5)假设流动阻力过大,那么需求改动方案重新设计。假设流动阻力过大,那么需求改动方案重新设计。1 1、设计计算、设计计算平均温差法:平均温差法:直接运用传热方程和热平衡方程进展热计算。直接运用传热方程和热平衡方程进展热计算。1 1先假设一个流体的出口温度,按热平衡式计算另一个出口先假设一个流体的出口温度,按热平衡式计算另一个出口温度;温度;2 2根据根据4 4个进出口温度求得平均温差个进出口温度

22、求得平均温差 ;3 3根据换热器的构造,算出相应任务条件下的总传热系数根据换热器的构造,算出相应任务条件下的总传热系数k k;4 4知知kAkA和和 ,按传热方程计算在假设出口温度下的传热量;,按传热方程计算在假设出口温度下的传热量;5 5根据根据4 4个进出口温度,用热平衡式计算另一个个进出口温度,用热平衡式计算另一个 ,这个值,这个值和上面的和上面的 ,都是在假设出口温度下得到的,因此,都不是,都是在假设出口温度下得到的,因此,都不是真实的换热量;真实的换热量;6 6比较两个比较两个 值,满足精度要求那么终了,否那么,重新假值,满足精度要求那么终了,否那么,重新假定出口温度,反复定出口温度

23、,反复(1)-(6)(1)-(6),直至满足精度要求。,直至满足精度要求。2 2、校核计算、校核计算1、等温有相变的传热2、热流体等温冷凝、冷流体温度不断上升 冷流体等温沸腾、热流体温度不断下降3、没有相变 顺流 逆流 顺流两种流体向同一方向流动 逆流两种流体以相反方向平行流动4、冷凝器、蒸发器内温度变化情况5 5、可凝蒸气和非凝结气体组成的热流体、可凝蒸气和非凝结气体组成的热流体三、流体比热或传热系数变化时的平均温差三、流体比热或传热系数变化时的平均温差当流体的比热不随时间变化时,流体温度的变化与吸收或放出的热量成正比,两者表现为线性关系。1.1.流体比热变化时的平均温差流体比热变化时的平均

24、温差积分平均温差的计算出发点: 在每个小段中的传热温差可以采用对数平均温差或者算数平均温差的方法计算。假设在讨论的温度范围内,比热随温度有显著变化时大于23倍运用积分平均温差来计算。计算步算步骤:(1)作作Q-t图;(2)将将Q-t图分段,分段,计算算Qi。(3)求出各段的求出各段的对数平均温差或者算数平均温差;数平均温差或者算数平均温差;(4)计算算积分平均温差。分平均温差。各段的传热面各段的传热面总传热面总传热面运用情况运用情况1 1当热交换过程,一种流体处于冷却并冷凝,过当热交换过程,一种流体处于冷却并冷凝,过冷,或加热并沸腾过热时,相当于比热发生猛烈变冷,或加热并沸腾过热时,相当于比热

25、发生猛烈变化的情况,该当思索分段计算。化的情况,该当思索分段计算。2 2当热流体含有不凝结气体,这时所放出的热量当热流体含有不凝结气体,这时所放出的热量不与温度的变化成正比,这时也该当分段计算平均不与温度的变化成正比,这时也该当分段计算平均温差。温差。 2.2.流体传热系数变化时的平均温差流体传热系数变化时的平均温差假设传热系数变化确实较大,那么我们仍可以采用分假设传热系数变化确实较大,那么我们仍可以采用分段计算的方法,把每段的传热系数视作常数,分段计段计算的方法,把每段的传热系数视作常数,分段计算平均温差和传热量。算平均温差和传热量。 某段某段传热传热量量 某段某段传热传热系数系数 某段平均

26、温差某段平均温差 某段某段传热传热面面积积假假设传热系数随温差系数随温差tt成成线性性变化,或化,或K K随两流体随两流体中任一种流体温度成中任一种流体温度成线性性变化化时,对于于顺流或逆流流或逆流都可以用下式:都可以用下式:式中:式中: 处的传热系数和两流体温差;处的传热系数和两流体温差; 处的传热系数和两流体温差。处的传热系数和两流体温差。对于其他流型,可在乘以温差修正系数对于其他流型,可在乘以温差修正系数 , 、 为按逆流情况计算的端部温差。为按逆流情况计算的端部温差。例有一蒸气加例有一蒸气加热热空气的空气的热热交交换换器,它将器,它将质质量流量流量量为为21600kg/h21600kg

27、/h的空气从的空气从1010加加热热到到5050。空气与蒸。空气与蒸气逆流,其比气逆流,其比热为热为1.02kJ/(kg),1.02kJ/(kg),加加热热蒸气蒸气为压为压力力P=0.2MPa,P=0.2MPa,温度温度为为140140的的过热过热蒸气,在蒸气,在热热交交换换器中器中被冷却被冷却为该压为该压力下的力下的饱饱和水。和水。试试求其平均温差。求其平均温差。解:由水蒸气的解:由水蒸气的热力性力性质表得表得饱和温度和温度ts=120.23ts=120.23;饱和蒸气和蒸气焓i=2707kJ/kgi=2707kJ/kg过热蒸气蒸气焓i=2749kJ/kg; i=2749kJ/kg; 汽化潜

28、汽化潜热r=2202kJ/kgr=2202kJ/kg热交换器的传热量:热交换器的传热量:蒸气耗量:蒸气耗量:过热蒸气的冷却段放出的热量:过热蒸气的冷却段放出的热量:过热蒸气冷凝段放出的热量为:过热蒸气冷凝段放出的热量为:求取平均温度求取平均温度分段分界处的分段分界处的空气温度空气温度ta冷却段的平均温差冷却段的平均温差:冷凝段的平均温差为冷凝段的平均温差为:总的平均温差:总的平均温差:1 1、传热有效度的定义、传热有效度的定义第三节第三节 传热有效度传热有效度热交换器最大能够的传热量热交换器最大能够的传热量Qmax:一个面积:一个面积为无穷大且其流体流量和进口温度与实践热交为无穷大且其流体流量

29、和进口温度与实践热交换器的流量和进口温度一样的逆流型热交换器换器的流量和进口温度一样的逆流型热交换器所能到达的传热量的极限值。所能到达的传热量的极限值。传热有效度:实践传热量传热有效度:实践传热量Q Q与最大能够传热量之比与最大能够传热量之比QmaxQmax称为传热有效度。称为传热有效度。 假设假设 时,时,假设假设 时,时,综合一致写成:综合一致写成:阐明:阐明: 1 1 无因次;无因次; 2 小于小于1;3 3、知知知知t1 t2t1 t2热热平平衡衡方方程程2、顺流和逆流时的传热有效度、顺流和逆流时的传热有效度顺流假设顺流假设 那么那么有有根据根据热平衡式得:平衡式得:式式, 相加:相加

30、:整理:整理:由上一节知道由上一节知道合并写成合并写成当当 时类似的可以推倒得:时类似的可以推倒得:令令类似的推导可得逆流换热器的效能传热有效类似的推导可得逆流换热器的效能传热有效度为度为称为传热单元数称为传热单元数顺流:顺流:令令那么:那么:当冷热流体之一发生相变时,即当冷热流体之一发生相变时,即 趋于无穷大时,于是趋于无穷大时,于是上面效能公式可简化为上面效能公式可简化为当两种流体的热容相等时,当两种流体的热容相等时, 公式可以简化为公式可以简化为顺流顺流逆流逆流3 3、用传热单元数表示的效能计算公式与图线、用传热单元数表示的效能计算公式与图线NTUNTU:传热单元数,换热器热设计中的一个

31、无量纲参数,在:传热单元数,换热器热设计中的一个无量纲参数,在一定意义上可看成是换热器一定意义上可看成是换热器kAkA大小的一种度量。大小的一种度量。对于比较复杂的流动方式,可以参照教材的线算图来计算效对于比较复杂的流动方式,可以参照教材的线算图来计算效能能 。顺流顺流逆流逆流4 4、运用、运用NTUNTU的本卷的本卷须须知知 1在同样的传热单元数下,逆流热交换器的传热有效度总是大于顺流的,且随着传热单元数的添加而添加。在顺流热交换器中那么与此相反,其传热有效度普通随着传热单元数的添加而趋于一定值。2 2可以将某种流动方式在平均温差法和传热有可以将某种流动方式在平均温差法和传热有效度传热单元数

32、法这两种计算方法相互转换。效度传热单元数法这两种计算方法相互转换。当当W2=Wmin时时当当W1=Wmin时关系为:时关系为:3传热有效度的意义实践上是以温度的传热有效度的意义实践上是以温度的方式反映出冷热流体可以被利用的程度。方式反映出冷热流体可以被利用的程度。例例2 2 温度温度为为9999的的热热水水进进入一个逆流入一个逆流热热交交换换器,器,将将44的冷水流量的冷水流量为为4680KJ/h4680KJ/h加加热热到到3232。热热水流量水流量为为9360Kg/h,9360Kg/h,传热传热系数系数为为830W/(m2),830W/(m2),试计试计算算该传热该传热面面积积和和传热传热有

33、效度。有效度。解:方法一NTU热水的热容量热水的热容量 冷水的热容量冷水的热容量 由比较知道:由比较知道: 热平衡关系:热平衡关系: 方法二:平均温差法方法二:平均温差法代入代入第四节第四节 热交换器的计算方法的比较热交换器的计算方法的比较热力计算的根本方程为热力计算的根本方程为:在在热力力计算的七个根本量即:算的七个根本量即:KA,W1,W2,t1, t1, t2,t2,在,在这七个量中我七个量中我们必需事先必需事先给出五个才出五个才干干进展展计算。采用平均温差法或算。采用平均温差法或传热单元数法都可元数法都可以得到一以得到一样的的结果,但是解果,但是解题时的的详细步步骤不同。不同。 对于设

34、计计算来说,平均温差法与传热单元数法对于设计计算来说,平均温差法与传热单元数法在繁简称度上没有区别,但是在平均温差法计算时,在繁简称度上没有区别,但是在平均温差法计算时,可以经过修正系数值的大小来断定拟订的流动方式可以经过修正系数值的大小来断定拟订的流动方式与逆流之间的差别,有利流动方式的比较。与逆流之间的差别,有利流动方式的比较。 对于校核性热计算时,平均温差法和传热效能系对于校核性热计算时,平均温差法和传热效能系数传热单元数法都要进展试算,在有些情况下,数传热单元数法都要进展试算,在有些情况下,如传热系数如传热系数K值知或者可以套用阅历数据时值知或者可以套用阅历数据时,采用传采用传热单元数法更加方便。因此,在设计计算时,采用热单元数法更加方便。因此,在设计计算时,采用平均温差法,在校核性计算时,传热单元数法。平均温差法,在校核性计算时,传热单元数法。第五节第五节 流体流动方式的选择流体流动方式的选择1、流动方式选择应该从以下几个方面来思索、流动方式选择应该从以下几个方面来思索资料耗费量;能量耗费量;资料制造;传热工况;2 2、顺流与逆流、顺流与逆流传热面积传热面积出口温度出口温度Thank you for attention!

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