
- •РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА
- •Теплообменный аппарат
- •Классификация теплообменных аппаратов
- •Теплообменный аппарат
- •Теплообменный аппарат
- •Теплообменный аппарат
- •Регенеративный теплообменный аппарат
- •Регенеративный теплообменный аппарат
- •Смесительный ТА - ГРАДИРНЯ
- •Смесительный ТА - ГРАДИРНЯ
- •Смесительный ТА - ГРАДИРНЯ
- •Смесительный ТА - ГРАДИРНЯ
- •Смесительный ТА - ГРАДИРНЯ
- •Смесительный ТА - ГРАДИРНЯ
- •Смесительный ТА - ГРАДИРНЯ
- •Смесительный ТА - ГРАДИРНЯ
- •Классификация теплообменных аппаратов
- •Классификация теплообменных аппаратов
- •Классификация теплообменных аппаратов
- •Внешний вид рибойлера
- •Рекуперативный теплообменный аппарат
- •Рекуперативный теплообменный аппарат
- •Рекуперативный теплообменный аппарат
- •Кожухотрубный теплообменный аппарат
- •Кожухотрубный теплообменный аппарат
- •Кожухотрубный теплообменный аппарат
- •Кожухотрубный теплообменный аппарат
- •Кожухотрубный теплообменный аппарат
- •Кожухотрубный теплообменный аппарат
- •Кожухотрубный теплообменный аппарат
- •Кожухотрубный теплообменный аппарат
- •Кожухотрубный теплообменный аппарат
- •Кожухотрубный теплообменный аппарат
- •Кожухотрубный теплообменный аппарат
- •Кожухотрубный теплообменный аппарат
- •Кожухотрубный теплообменный аппарат
- •Кожухотрубный теплообменный аппарат
- •Кожухотрубный теплообменный аппарат
- •Кожухотрубный теплообменный аппарат
- •Кожухотрубный теплообменный аппарат
- •Кожухотрубный теплообменный аппарат
- •Кожухотрубный теплообменный аппарат
- •Кожухотрубный теплообменный аппарат
- •Кожухотрубный теплообменный аппарат
- •Кожухотрубный теплообменный аппарат
- •Теплообменник «Труба в трубе»
- •Теплообменник «Труба в трубе»
- •Теплообменник «Труба в трубе»
- •Пластинчатый теплообменник
- •Пластинчатый теплообменник
- •Пластинчатый теплообменник
- •Пластинчатый теплообменник
- •Спиральный теплообменник
- •Спиральный теплообменник
- •Спиральный теплообменник
- •Оросительный теплообменник
- •Змеевиковый теплообменник
- •Погружной теплообменник
- •Блочный графитовый теплообменник
- •Блочный графитовый теплообменник
- •Схемы движения теплоносителей
- •Схемы движения теплоносителей
- •Основные способы интенсификации теплообмена
- •Основные способы интенсификации теплообмена
- •Основные способы интенсификации теплообмена
- •Основные способы интенсификации теплообмена
- •Основные способы интенсификации теплообмена
- •Назвать типы теплообменных аппаратов
- •Найти теплообменник к U-образными трубами
- •РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

Блочный графитовый теплообменник
Теплообменные аппараты, выполненные из графита, характеризуются следующими качествами:
•высокой стойкостью к коррозии;
•высоким уровнем проводимости тепла (может достигать до 100 Вт/(м·К)
Наибольшее распространение получили блочные графитовые аппараты, основным элементом которых является графитовый блок в форме параллелепипеда. В блоке есть непересекающиеся отверстия (вертикальные и горизонтальные), которые предназначаются для движения теплоносителей. Конструкция блочного графитового теплообменника может включать в себя один и более блоков. По горизонтальным отверстиям в блоке осуществляется двухходовое движение теплоносителя, которое возможно благодаря боковым металлическим плитам. Теплоноситель, который перемещается по вертикальным отверстиям, совершает один или два хода, что определяется конструкцией крышек (верхней и нижней). В теплообменниках с увеличенными боковыми гранями, теплоноситель, двигающийся вертикально может делать два или четыре хода.
61

Схемы движения теплоносителей
На практике существует четыре схемы движения теплоносителей:
прямоток – параллельное движение в одном направлении;
противоток – параллельное движение на встречу;
перекрестный ток – движение в перпендикулярном направлении;
смешанные токи – один или более теплоносителей делают несколько ходов в аппарате, омывая, при этом, часть поверхности по схеме прямотока, а другую часть – согласно схеме противотока или перекрестного тока.
62

Схемы движения теплоносителей
63

Основные способы интенсификации теплообмена
Применяют следующие основные способы интенсификации теплообмена:
•конструирование шероховатых поверхностей и поверхностей сложной формы, способствующих турбулизации потока в пристенном слое;
•использование турбулизирующих вставок в каналах;
•увеличение площади поверхности теплообмена посредством оребрения;
•воздействие на поток теплоносителя электрическим, магнитным и ультразвуковым полями;
•турбулизация пристенного слоя организацией пульсаций скорости набегающего потока и его закрутки;
•механическое воздействие на поверхность теплообмена посредством ее вращения
ивибрации;
•применение зернистой насадки как в неподвижном, так и в псевдо подвижном состоянии;
•добавление в теплоноситель твердых частиц или газовых пузырьков.
64

Основные способы интенсификации теплообмена
65

Основные способы интенсификации теплообмена
66

Основные способы интенсификации теплообмена
67

Основные способы интенсификации теплообмена
68

Назвать типы теплообменных аппаратов
69

Найти теплообменник к U-образными трубами
70