换热器管内流体状态(换热器内流体流动方向)
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- 在传热实验中,空气在套管换热器的哪里流动
- 套管式换热器管程走什么流体
- 管壳式换热器按流体流动形式分类有哪几种,请详细说明下,谢谢谢谢。_百 ...
- 换热器工作原理
- 为什么换热器中热蒸汽是上进下出而冷凝水是下进上出
1、在传热实验中,空气在套管换热器的哪里流动
在传热实验中空气在套管换热器在管内作湍流流动。根据查询相关公开信息显示,套管换热器,管间用饱和水蒸气加热管内空气,空气在管内作湍流流动。使空气温度由20℃升至80℃,现需空气流量增加为原来的2倍。
【答案】:装有翅片的目的一方面是为了加大接触面积;另一方面是为了破坏边界层形成以提高对流传热系数。要提高传热器的传热效果,应当提高限制步骤的传热效果。因此,在用水冷却空气的换热过程中,空气对流传热慢,是制约因素。
热空气和水换热管程走管内流体。在螺旋管式换热器内进行换热的两种流体,一种在管内流动,其行程称为管程。一种在管外流动,其行程称为壳程。管束的壁面即为传热面。
套管换热器为本实验的研究对象,而以冷空气及热蒸汽为介质,冷空气走黄铜管内,热蒸汽走环隙。研究热蒸汽与冷空气之间的传热过程。
管式换热器的使用方法,套管式换热器是用两种尺寸不同的标准管连接而成同心圆套管,外面的叫壳程,内部的叫管程。两种不同介质可在壳程和管程内逆向流动(或同向)以达到换热的效果。
2、套管式换热器管程走什么流体
逆流。因为从传热的效率上来看,热泵套管换热器是一种纯逆流型换热器,在合理的截面尺寸下,能让流体的速度提升,从而让传热的效果比较理想,所以套管换热器是逆流。套管式热交换器是管式换热器的一种。
在套管换热器中,冷流体(空气)在管内作强制对流流动,热流体(水蒸汽)在管外流动。
通常,热流体(A流体)由上部引入,而冷流体(B流体)则由下部引入。套管中外管的两端与内管用焊接或法兰连接。固定管板式换热器这类换热器的结构比较简单、紧凑、造价便宜,但管外不能机械清洗。
单壳程换热器,可在壳程内放入各种形式的折流板,主要是增大流体的流速,强化传热。这是最常用的一种换热器,在单组分冷凝的真空操作时可将接管移到壳体的中心。
常见设计是蒸汽走壳程被加热介质走管程。一来便于蒸汽里边气液分离,好排水;二来蒸汽压力一般不高,壳程制造成本低;三来蒸汽比较干净,不用频繁清洗。
3、管壳式换热器按流体流动形式分类有哪几种,请详细说明下,谢谢谢谢。_百 ...
根据所采用的补偿措施,管壳式换热器可分为以下几种主要类型:①固定管板式换热器管束两端的管板与壳体联成一体,结构简单,但只适用于冷热流体温度差不大,且壳程不需机械清洗时的换热操作。
管壳式(又称列管式)换热器是管壳式换热器主要有壳体、管束、管板和封头等部分组成,壳体多呈圆形,内部装有平行管束或者螺旋管,管束两端固定于管板上。
流体的流动方式:在管壳式换热器中,冷热流体分别在管内和壳体内流动。通常情况下,冷流体进入壳体的一端,然后流入并流经换热管的内部。热流体则从另一端流出,流入壳体的另一侧。
壳管式换热器分类:(1)固定管板换热器管板与管壳两端管束为一体,结构简单,但仅适用于冷、热流体温差不大,壳程无需机械清洗时的换热操作。当温差稍大,壳侧压力不太高时,可在壳上安装弹性补偿环,以减小热应力。
4、换热器工作原理
换热器工作原理 换热器中流体的相对流向一般有顺流和逆流两种。顺流时,入口处两流体的温差最大,并沿传热表面逐渐减小,至出口处温差为最小。逆流时,沿传热表面两流体的温差分布较均匀。
承压储存式换热器是用暖气的热量把自来水转换成热水。供暖期间,换热器中储存的水与暖气水温度相同。换热器容积越大,存储的热水越多。
板式换热器的工作原理 板式换热器是用薄金属板压制成具有一定波纹形状的换热板片,然后叠装,用夹板、螺栓紧固而成的一种换热器。各种板片之间形成薄矩形通道,通过半片进行热量交换。
换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,即在一个大的密闭容器内装上水或其他介质,而在容器内有管道穿过。让热水从管道内流过。
换热器工作原理它主要是用于干燥系统中空气加热,是热风装置中的主要设备,散热器采用的热介质可以是蒸汽或热水,也可用导热油,蒸气的工作压力一般不超过0.8Mpa,热空气的温度在150℃以下。
5、为什么换热器中热蒸汽是上进下出而冷凝水是下进上出
要清楚:水比汽重,冷的比热的重,要使设备内的介质能形成自然对流,才能加大传热效果,而不会形成“死角”。
主要是为了有更好的冷凝效果。/strongbr/当水受热后,要是水中有温差,水就会流动,热水往上流,冷水往下流,这样才能保证下端冷凝水温度低,上端冷凝水温度高。
冷凝管下进上出是因为:冷凝水从下口进上口出是为了使冷水与热水蒸气的接触面积大,接触时间长。
冷凝水为什么下进上出 因为冷凝水下进上出,才能保证下端冷凝水的温度是低的,上端冷凝水的温度是高的,从而达到冷凝的最佳效果。
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