
- •Законы — начала термодинамики
- •Основные формулы термодинамики Условные обозначения
- •Формулы термодинамики идеального газа
- •Параметры состояния рабочего тела и их определение
- •Законы Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля
- •Теплоёмкость газов Массовая, объёмная и мольная удельные теплоёмкости
- •2.2.Средняя и истинная теплоёмкости
- •2.3.Теплоёмкости при постоянном объёме и давлении
- •2.4. Таблицы теплоёмкости
- •2.5.Теплоёмкость смеси рабочих тел (газовой смеси)
- •Первый закон термодинамики
- •3.1.Сущность первого закона термодинамики
- •3.2. Аналитическое выражение первого закона термодинамики для цикла и разомкнутого процесса
- •3.3. Уравнение первого закона термодинамики для движущегося рабочего тела
- •Тепло. Определение.
- •Второй Закон Термодинамики
- •[Править] Ограничения
- •[Править] Второе начало термодинамики и «тепловая смерть Вселенной»
- •[Править] Энтропия и критика эволюционизма
- •Классификация компрессоров
- •Кпд цикла
- •Процессы
- •Применение
- •Обратный цикл Ренкина
- •Способы повышения экономичности цикла Ренкина
- •Закон теплопроводности Фурье
- •Коэффициент теплопроводности вакуума
- •Связь с электропроводностью
- •Коэффициент теплопроводности газов
- •Обобщения закона Фурье
- •Коэффициенты теплопроводности различных веществ
- •Теплообмен излучением Основные понятия и определения
- •11.2.Законы теплового излучения
- •11.3.Теплообмен излучением между телами, разделёнными прозрачной средой
- •11.4.Излучение газов
- •21 Теплообменные аппараты
- •21.3 Основы расчета теплообменников
- •21.4 Гидравлический расчет та
- •Единицы измерения
- •Лесоводство
- •Эквивалент галлона бензина
- •Примеры
- •Охрана земель и меры по защите почв
- •Охрана лесов
- •Охрана окружающей среды в религии Буддизм
- •Теплосиловые установки
21 Теплообменные аппараты
21.1 Типы теплообменных аппаратов
Т
Рисунок 21.1

В рекуперативных ТА (рисунок 21.1,а) теплообмен между горячим и холодным теплоносителем осуществляется через разделительную стенку. Эти аппараты имеют самое широкое применение в судовой технике и используются в качестве водоводяных и водомасляных охладителей в дизелях, а также в качестве бойлеров, подогревателей топлива и др.
П
Рисунок 21.2

Смесительные ТА находят применение в пароэнергетических установках и в холодильной технике. В них теплоносители смешиваются и передача теплоты происходит при непосредственном их контакте. На рисунке 21.2,а показана схема градирни, в которой охлаждение горячей воды осуществляется при её взаимодействии с холодным воздухом.
Особое место среди теплообменников занимают тепловые трубы, которые можно отнести и к рекуперативным, и к регенеративным ТА. В герметичном объеме такого теплообменника (рисунок 21.2,б) находится промежуточный теплоноситель, который кипит при температуре горячего теплоносителя и конденсируется при температуре холодного теплоносителя. Циркуляция промежуточного теплоносителя осуществляется за счет естественных сил гравитации или капиллярных сил. При этом пары, образовавшиеся в горячей зоне, поднимаются вверх, там конденсируются, отдавая теплоту холодному теплоносителю, а конденсат стекает вниз, в горячую зону.
Так как процессы кипения и конденсации весьма энергоёмкие и коэффициенты теплоотдачи в этих процессах велики, в тепловых трубах удается передавать значительные тепловые потоки при небольших перепадах температур. Тепловые трубы применяются в радиоэлектронике, в судовых установках они пока не нашли применения.
В дальнейшем будут рассмотрены только рекуперативные теплообменники как наиболее распространенные в судовых энергетических установках.
21.2 Схемы движения теплоносителей в ТА
П
Рисунок 21.3

При
прямоточной
схеме
(рисунок 21.3,а) направление движения
греющей и нагреваемой сред совпадают.
В этом случае температура горячего
теплоносителя уменьшается вдоль
поверхности теплообмена А
от
до
,
а температура холодного теплоносителя
увеличивается от
до
.
Противоточная
схема (рисунок
21.3,б) предусматривает движение
теплоносителей в противоположных
направлениях. Существует принципиальная
разница между этими схемами: если
при прямотоке температура холодного
теплоносителя на выходе их ТА никогда
не может быть больше температуры греющей
среды, то в случае противотока т
акое
возможно.
В
Рисунок 21.5
Рисунок 21.4
сложных схемах направление движения теплоносителей относительно друг друга может изменяться по длине теплообменника, как это показано на рисунке 21.4. Вариантов таких схем много.В некоторых рекуперативных ТА передача теплоты происходит при изменении агрегатного состояния одного из теплоносителей (испарители и конденсаторы холодильных машин, паровые подогреватели вязких нефтепродуктов и пр.).На рисунке 21.5 показаны схемы изменения температур теплоносителей при конденсации греющего теплоносителя (а) и при кипении нагреваемого теплоносителя (б). Нетрудно убедиться, что направление движения теплоносителей в таких теплообменниках не имеет принципиального значения, так как процессы кипения и конденсации протекают при постоянных температурах.