- •1 Общие сведения о гидросистемах
- •5. По типу приводящего двигателя гидроприводы могут быть с электроприводом, приводом от двс, турбин и т.Д.
- •3. Объемный гидропривод, принцип действия и основные понятия
- •4 Основные преимущества и недостатки объемных гидроприводов
- •5 Возвратно-поступательные (поршневые) насосы
- •6 Шестеренные насосы
- •7. Пластинчатые насосы
- •8.Роторно-поршневые насосы
- •10 Гидроцилиндры
- •Механизмы с гибкими разделителями
- •Классификация гидроцилиндров
- •Гидроцилиндры прямолинейного действия
- •9. Характеристика насоса и насосной установки
- •11 Гидромоторы
- •Недостатки
- •13 Гидродроссели
- •12 Поворотные гидродвигатели
- •14 Регулирующие гидроклапаны
- •15 Направляющие гидроклапаны
- •16 Направляющие гидрораспределители
- •17 Дросселирующие гидрораспределители
- •19 Рабочие жидкости объемных гидроприводов
- •20 Гидролинии
- •22 Гидроаккумуляторы
- •23 Отделители твердых частиц
- •24 Теплообменники
- •25 Уплотнительные устройства
- •26 Гидропривод с дроссельным регулированием скорости при параллельном включении гидродросселя
- •27 Гидропривод с дроссельным регулированием скорости при последовательном включении гидродросселя
- •28 Гидропривод с объемным (машинным) регулированием
- •29 Гидропривод с объемно-дроссельным регулированием
- •30 Способы стабилизации скорости в гидроприводах с дроссельным регулированием
- •31 Системы синхронизации движения выходных звеньев нескольких гидродвигателей
- •32 Следящие гидроприводы
- •33 Динамические гидромашины. Классификация.
- •34 Устройство и принцип действия центробежных насосов
- •35 Вихревые насосы
- •36 Струйные насосы
- •37 Динамические гидродвигатели (гидротурбины)
- •38 Устройство и рабочий процесс гидромуфты
- •39 Устройство и рабочий процесс гидротрансформатора
- •40 Системы водоснабжения
- •[Править]Основные элементы системы водоснабжения
- •[Править]Классификация систем водоснабжения
- •2. Способы активации сож
- •3. Нетрадиционные способы подачи сож в зону резания и новые технологические среды
- •47 Система подготовки сжатого воздуха
- •48 Динамические компрессоры Динамические компрессоры
- •49 Объемные компрессоры
- •50 Охлаждение газа в компрессорах в компрессорах применяют:
- •52 Пневмомоторы
- •53 Поворотные пневмодвигатели
- •54 Пневмодроссели
- •55 Пневмоклапаны
- •56 Пневмораспределители
- •57 Логические элементы пневмосистем
- •45 Приближенные расчеты течения газа в трубопроводах
- •1 Общие сведения о гидросистемах
- •2 Гидромашины, их общая классификация и основные параметры
24 Теплообменники
стройство для передачи тепла от нагретого (жидкого или газообразного) теплоносителя более холодному. Примером может служить аппарат для пастеризации молока, в котором холодное молоко нагревается горячей водой, протекающей по внутренним трубам. Классификация. Существует много разных видов теплообменных аппаратов. В контактных (смесительных) теплообменниках потоки греющего и нагреваемого веществ приводятся в прямой контакт друг с другом. Типичный пример - струйный конденсатор, в котором разбрызгиваемая вода используется для конденсации водяного пара. В теплообменниках поверхностного типа теплоноситель и нагреваемая среда разделяются тонкой стенкой. Часть поверхности стенки, соприкасающаяся с греющим и нагреваемым потоками, называется поверхностью теплообмена. Примером теплообменника поверхностного типа может служить автомобильный радиатор, в котором вода системы охлаждения двигателя и более холодный атмосферный воздух находятся по разные стороны стенок решетки из тонких медных или латунных радиаторных трубок. В жаротрубных теплообменниках в результате сгорания топлива образуется поток горячих газов, как, например, в паровых котлах и бытовых котлах водяного отопления с топочным устройством. Дальнейшая классификация теплообменных аппаратов основана на различиях их конструкции. На рис. 1 представлен часто встречающийся теплообменник кожухотрубного типа. Широко распространены также теплообменники с развитой поверхностью (пластинчатые, или ребристые). В них за счет применения поперечных ребер (рис. 2) достигается значительное увеличение площади поверхности теплообмена. Отношение площадей поверхности ребер и неоребренной части труб может достигать 10. Правда, поверхность ребер менее эффективна в отношении теплопередачи, нежели собственная поверхность труб. И все же правильно спроектированный ребристый теплообменник более компактен, чем теплообменник без оребрения труб, т.е. при одинаковых рабочих условиях у него более высокая интенсивность теплопередачи, приходящаяся на единицу объема. Поперечные ребра теплообменника, показанного на рис. 2, припаиваются к трубам твердым или мягким припоем.
Рис.
1. ТЕПЛООБМЕННИК ПОВЕРХНОСТНОГО ТИПА
(кожухотрубный).
Рис.
2. РЕБРИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК.
Интенсивность теплопередачи. Интенсивность теплопередачи (тепловой поток) пропорциональна разности температур греющего и нагреваемого веществ. Кроме того, она зависит от термического сопротивления пленок рабочих тел, находящихся в контакте с поверхностью теплообмена, и термического сопротивления стенки. Вследствие образования твердых отложений на поверхностях теплообменника (накипи) термическое сопротивление возрастает. Если термические сопротивления берутся в расчете на единицу площади поверхности теплообмена, то полная интенсивность теплопередачи пропорциональна также площади теплообмена в теплообменнике. Все сказанное выражается следующим уравнением теплопередачи:
где q - тепловая мощность теплообменника, Вт; A - площадь поверхности теплообмена, м2; Dt - средний температурный напор, т.е. средняя разность температур теплоносителя и нагреваемой среды, К; R - полное термическое сопротивление, учитывающее все указанные выше его слагаемые, м2ЧК/Вт; U - полный коэффициент теплопередачи (величина, обратная R), Вт/(м2ЧК). Поскольку величина U отнесена к площади A, при ее определении необходимо указывать соответствующую площадь поверхности теплообмена (например, в случае ребристых теплообменников - площадь только неоребренной поверхности труб или полную площадь поверхности теплообмена с учетом ребер
