Найти в Дзене

Расчет средней движущей силы теплопередачи

В случае, если вдоль всей поверхности теплопередачи температуры горячего и холодного теплоносителей гt и хt ,°C, постоянны (например: горячий теплоноситель – насыщенный пар, конденсирующийся при постоянном давлении; холодный теплоноситель – жидкость, поступающая в теплообменник при температуре насыщения и кипящая в нем при постоянном давлении), то Δt tt ср г х = − . (4.263) 4.14.3.2. При прямотоке или противотоке теплоносителей, изменяющих свою температуру в процессе теплообмена и при этом не изменяющих фазового состояния, а также в случае, когда только один теплоноситель вдоль поверхности теплообмена имеет постоянную температуру, при определении ср Δt сначала рассчитывают разности температур теплоносителей на концах теплообменника Δt′ и Δt′′,°C. В нашем случае Δt′ – разность температур теплоносителей на входе горячего теплоносителя; Δt′′ – разность температур теплоносителей на выходе горячего теплоносителя. Для прямотока: Δ ′ = −′ ′ г х ttt ; (4.264) г х Δttt ′′ ′′ ′′ = − , (4.265) а

В случае, если вдоль всей поверхности теплопередачи температуры горячего и холодного теплоносителей гt и хt ,°C, постоянны (например: горячий теплоноситель – насыщенный пар, конденсирующийся при постоянном давлении; холодный теплоноситель – жидкость, поступающая в теплообменник при температуре насыщения и кипящая в нем при постоянном давлении), то Δt tt ср г х = − . (4.263) 4.14.3.2. При прямотоке или противотоке теплоносителей, изменяющих свою температуру в процессе теплообмена и при этом не изменяющих фазового состояния, а также в случае, когда только один теплоноситель вдоль поверхности теплообмена имеет постоянную температуру, при определении ср Δt сначала рассчитывают разности температур теплоносителей на концах теплообменника Δt′ и Δt′′,°C. В нашем случае Δt′ – разность температур теплоносителей на входе горячего теплоносителя; Δt′′ – разность температур теплоносителей на выходе горячего теплоносителя. Для прямотока: Δ ′ = −′ ′ г х ttt ; (4.264) г х Δttt ′′ ′′ ′′ = − , (4.265) а для противотока: Δ ′ = −′ ′′ г х ttt ; (4.266) г х Δttt ′′ ′′ ′ = − , (4.267) где t t г г ′ ′′ и – температуры горячего теплоносителя на входе и выходе его из теплообменника,°C; t t х х ′ ′′ и – температуры холодного теплоносителя на входе и выходе его из теплообменника,°C. В общем случае средняя разность температур ср . ln t t t t t Δ ′ − Δ ′′ Δ = Δ ′ Δ ′′ (4.268) 81 Если величина Δ ≤ Δ б м 2, t t где Δ Δ t t б м и – большая и меньшая разности температур из Δ Δ t t ′ ′′ и , то средняя разность температур рассчитывается по упрощенной формуле: Δ ′ + Δ ′′ Δ = ср . 2 t t t (4.269) 4.14.3.3. При изменении температур обоих теплоносителей вдоль поверхности теплообмена и перекрестной или смешанной схеме их движения средняя разность температур рассчитывается по формуле Δ =Δ ε ср ср. лог ,t t t (4.270) где Δ ср. лог t – средняя логарифмическая разность температур теплоносителей,°C; t ε – поправочный коэффициент. Значение Δ ср. лог t вычисляют по формуле (4.268), приняв при тех же начальных и конечных температурах теплоносителей противоточную схему их движения. Величину t ε определяют (рассчитывают) по специальным графическим и аналитическим зависимостям, учитывающим конкретную схему движения теплоносителей и их концевые, начальные и конечные температуры (см. [4], с. 560; [5], с. 476; справочники [29–32], [62], [64, 65], [98–100]). Для теплообменников с четным числом ходов в трубном пространстве и одним ходом в межтрубном средняя разность температур ср , ln A t t tA t tA Δ = Δ +Δ + ′ ′′ Δ ′ ′′ +Δ − (4.271) где A – коэффициент, °C. В данном случае Δ Δ t t ′ ′′ и вычисляют по формулам (4.266) и (4.267) при тех же концевых температурах теплоносителей, что и в расчетном теплообменнике.