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文档简介
1、 第三篇 高效间壁式热交换器设计计算 面积比 ( ! *。 ( " " ) # +%,!" # $%& ( , (-) 试算空冷器出口空气温升及传热面积 假设几个可能的出口空气温升 (或温度) , 按热平衡式求得 " "、 (由迎风 ! *。 面积 " " 计算而得的光管外表面积) , 再根据传热计算求得 ! 。比较 ! 。与 ! *。 , 至 两者接近时为止。列表计算如下: 空气出口温升 ( # .$ / # *$) 假定值 "" # 3 $ 1 422 !" % # .$ / # *
2、$ ) "( !*。 # +%,- " " 0 1& -2 -& &2 $ $1%- 56%$ 5+%$ 54%- $ $2-%& 54+%2 5&6%2 5-1%2 ! # & 。! # 0 -+%5 -4%& -%+ -1%1 !。 # $ 5$4%2 512%2 51&%2 5-2%2 由估算可见, 当空气出口温升 &20 时, 故取空冷器出口风温 ! 。与 ! *。接近, 为 # .$ # &2 7 # *$ # &2 7 1& # +&0 。 (&am
3、p;) 选型 管排数为 4, 由图 - / 56 查得油在管内流速 今已知流量为 -$1 ( 8、 可采用 9:6 ; $ / ( 的管束 (如不用此图, 读者也可根据国产管束 5 ( 左右时, 4 !) 规格, 自行计算管内流速) 。这一管束的光管表面积为 5-&$ , 与 !。 、 ! *。均很接 近。 实际迎风面积 与计算值 (上表中) 接近, 故 " " # $ ; 6 / $ ; 2%5 ; 6 # 54%$ , 迎面风速与出口风温均可不必调整。 (4) 选风机 风量 1 ( # 1422 " " !" # 1 422 ; 5
4、4%$ ; $%& # 5-4 222 ( 8 $+$ 第四章 翅片管热交换器设计计算 图 ! " #$ 管内流率、 流速与单程管数及管束规格关系图 图表内符号: ! 水平式管束高翅片管; !" 水平式管束低翅片管; 阿拉伯字一管排数; 罗马字管程数 风压 管束压降由式 (! " %!) 计算 # #! # .! - / - #(# & #!.* 0 1% !*+ # ", & (# - %( ! !# & (# 取风机动压头! !% & 2.* 0 1% 故! ! & ! !# 3 ! !% &
5、#!. 3 2. & #4.* 0 1% 选用 +#5 风机三台。 精确计算 2) %52 第三篇 高效间壁式热交换器设计计算 则管程数 对 !"# $ % & ( , 管子总根数为 %( 根, 体积流量 ! *!( + ,%-. * /, !) (, & %.) 计算 " 0 可由式 "0 + % . . $ 2 345 $ 2 % $ %( $ ( ( "# 1 $%( + $ + 5 2 5 , ! *!( ,% 今前已选为 管程, 每程 .5 根, 则该种油品在管内实际流速为 %( + ,% + ( 2 - * 6 . $
6、 2 345 $ 2 % $ .5 , 当油品流速为 当航煤温度为 (7 时, 其对流换热系数为 ( .#8( * -% 9 7 ) 校正系数为 94,, 则油品管内对流换热热阻为 (9- * 6 时, ( #。 ( % !( .# $ 2 4, + 2 4- 7 * 8 # #1 1 由附录 : 得航煤的污垢热阻为 管壁热阻为 & 6, 1 #; + 9 %-% 9 7 * 8 #1 #。 #。 <= + 9-% 9 7 * 8 # % $ 1 在%>? + %95- * 6 时, 由式 (, & (%) 可得 #。 + 3#( 8( 7 ) * -% 传热系数
7、。可由下式计算得 。 + ( #。 #。 #。 ( ( #。 &1 <= #1 % #1 # 1 $ # 1 #。 ( ( 2 4 2 % 2 3#( + ,#8( * -% + 7 ) 对数平均温差 计算 " ( <-, A + ,. 2 .7 !+ D+ ( B% & ( C% 5 + + 2 .4, ( B( & ( C% (. ( B( & ( C( ( + %2% + ( B% & ( C% 5 由 、 * 值查附录"得 #+ 2 # 传热平均温差 " ( - + " ( <& + ,. 2 . $ 2 # + ,. 2 (7 %4, 第四章 翅片管热交换器设计计算 光管传热面积 # $ # % & % &( " ! ! &+
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