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4.4.2變工況計(jì)算舉例和分析

日期:2022-01-07 09:05:42點(diǎn)擊:250

4.4.2變工況計(jì)算舉例和分析
4.4.1試對例4. 2. 1的空冷器設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行變工況計(jì)算,已知:熱水流量

130 t/h = 36. 1 kg/s,熱水進(jìn)口溫度 熱水出口溫度,空氣流量Ga = 754. 3 kg/s,空氣設(shè)計(jì)進(jìn)口溫度,空氣設(shè)計(jì)岀口溫度設(shè)計(jì)熱負(fù)荷Q = 13 645. 8 kW,實(shí)取傳熱面積Ao = 1067. 64 m2o
變工況:當(dāng)空氣入口溫度提至當(dāng)?shù)刈罡邭鉁?/span>和降至最低氣溫時,試
計(jì)算:
(1) 水的出口溫度

(2) 空氣出口溫度
;
(3) 熱負(fù)荷Q。
計(jì)算依據(jù):按“傳熱效率-傳熱單元數(shù)法”,因管內(nèi)為單相流體,選用式(2. 12.6),(2. 12.7)和式(2. 12.9)計(jì)算,步驟如下:
水的熱容量
空氣熱容量
熱容量比較

 熱容量比較
水的實(shí)際換熱量為
水最大可能換熱量為
 
(1)當(dāng)
時的變工況計(jì)算:
換熱效率:
由式(2. 12.9)
 
 
計(jì)算傳熱單元數(shù)N,面積
。取設(shè)計(jì)值
 
代入式(2. 12.9)中,得 £ = 0. 806
 由其定義式,,進(jìn)而求得變工況后的參數(shù):
結(jié)論:當(dāng)空氣入口溫度升至30 ℃時,水出口溫度由40升至49.4 傳熱量由
13 645.8 kW降至12 219 kW,空氣出口溫度由34升至46. 1 °C.
以上的計(jì)算結(jié)果是針對設(shè)計(jì)傳熱面積(671.7 
)計(jì)算出來的,而實(shí)取傳熱面積為1 067. 67,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)面積,因此,在實(shí)取面積下的變工況計(jì)算結(jié)果為(假定傳熱系數(shù)不變):
代入式(2. 12. 9)中,得

由此,計(jì)算結(jié)果如下:
應(yīng)當(dāng)指出,按照冷熱流體逆流換熱的規(guī)律計(jì)算,空氣的入口溫度為30℃,對應(yīng)熱流體 的出口溫度為39,空氣的出口溫度為48.2 對應(yīng)熱流體的入口溫度130。
由此可以看出,由于實(shí)取傳熱面積大于計(jì)算傳熱面積,可以有效地克服炎熱氣候條件 對空冷器的不利影響,使空冷器的傳熱效果仍能滿足設(shè)計(jì)要求。
(2)當(dāng)
時變工況計(jì)算。
當(dāng)設(shè)計(jì)面積
時,根據(jù)上述計(jì)算結(jié)果:
可計(jì)算出如下各量:
當(dāng)實(shí)取面積Ao = 1 067. 67 m2
計(jì)算結(jié)果為
結(jié)論:(1)在釆用較小的設(shè)計(jì)面積時,在炎熱的夏天30°C下,介質(zhì)水的出口溫度為 49.4°C,大大高于出口溫度40°C的要求,然而在冬季-30 °C的氣溫下,該面積能滿足出 口水溫的要求,且不會結(jié)冰。
(2) 在釆用較大的實(shí)取面積時,在炎熱的夏天30
°C下,介質(zhì)水的岀口溫度可以滿足 40°C的要求,然而在冬季-30°C的氣溫下,該面積使出口水溫過低,產(chǎn)生結(jié)冰而不能 運(yùn)行。
(3) 為了既能滿足夏天運(yùn)行的需要,又能滿足冬季運(yùn)行的要求,唯一可行的方案是采
用傳熱面積的自動調(diào)節(jié):隨著氣溫的逐漸升高,使傳熱面積逐漸增大;而隨著氣溫的逐漸 降低,使傳熱面積逐漸減小。調(diào)節(jié)方法有:
① 調(diào)節(jié)風(fēng)量,手動調(diào)節(jié)或變頻調(diào)節(jié);
② 改變百葉窗開度;
③ 改變管束的開啟數(shù)量,直接增減傳熱面積和迎風(fēng)面積;
④ 在寒冷的季節(jié),使用熱風(fēng)再循環(huán)。

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