
- •Основы теплопередачи
- •Основные понятия и определения
- •Тепловые балансы
- •Теплопроводность
- •Уравнение Фурье. Коэффициент теплопроводности
- •Дифференциальное уравнение теплопроводности
- •Теплопроводность плоской, цилиндрической и сферической стенок при стационарном режиме
- •Тепловое излучение
- •Основные законы излучения
- •Теплообмен между твердыми телами при излучении
- •Тепловое излучение газов и паров
- •Конвективный теплообмен
- •Дифференциальное уравнение конвективного теплообмена
- •Тепловое подобие
- •Теплоотдача без изменения агрегатного состояния теплоносителя
- •Теплоотдача при изменении агрегатного состояния теплоносителя
- •Теплоотдача в дисперсных системах с твердой фазой
- •Сложная теплоотдача
- •Численные значения коэффициентов теплоотдачи
- •Гидродинамический и тепловой пограничные слои
- •Теплопередача
- •Основное уравнение теплопередачи. Коэффициент теплопередачи
- •Теплопередача через плоские, цилиндрические и сферические стенки при установившемся процессе
- •Средняя движущая сила теплопередачи
- •Тепловая изоляция
- •Нестационарный теплообмен
- •Список литературы к главе 7
- •Нагревание, охлаждение, конденсация
- •Нагревание
- •Нагревание водяным паром и горячей водой
- •Нагревание топочными газами
- •Нагревание высокотемпературными теплоносителями
- •Нагревание электрическим током
- •Охлаждение
- •Конденсация
- •Конструкции и расчет теплообменных аппаратов
- •Поверхностные теплообменники
- •Смесительные теплообменные аппараты
- •Расчет теплообменных аппаратов
- •Проектный расчет рекуперативных теплообменников
- •Поверочный расчет рекуперативных теплообменников
- •Расчет регенеративных теплообменников
- •Расчет теплообменников смешения
- •Сравнительная оценка и выбор конструкций теплообменных аппаратов
- •Список литературы к главе 8
- •Основные принципы интеграции тепловых процессов
- •Состав, структура и иерархия химико-технологической системы
- •Химико-технологическая система как объект проектирования
- •Введение в пинч-анализ
- •Построение составных кривых технологических потоков и определение энергетических целей
- •Построение составных кривых потоков хтс
- •«Точка пинча» потоков хтс
- •Деление тепловых потоков хтс
- •Представление сети теплообменных аппаратов
- •Проектирование тепловой сети с максимальной рекуперацией энергии
- •Список литературы к главе 9
- •Выпаривание
- •Общие сведения
- •Некоторые основные свойства растворов
- •Принцип работы выпарного аппарата
- •Однокорпусные выпарные установки
- •Выпарные аппараты непрерывного действия
- •Материальный баланс
- •Тепловой баланс
- •Поверхность нагрева выпарного аппарата
- •Потери полезной разности температур
- •Выпарные аппараты периодического действия
- •Выпаривание при переменном уровне раствора в аппарате
- •Выпаривание при постоянном уровне раствора в аппарате
- •Выпаривание при постоянном весе раствора в аппарате
- •Многокорпусные выпарные установки
- •Типовые схемы многокорпусных выпарных установок
- •Материальный баланс многокорпусной выпарной установки
- •Общая полезная разность температур выпарной установки
- •Распределение полезной разности температур по корпусам выпарной установки
- •Полезная разность температур при равной поверхности нагрева корпусов
- •Полезная разность температур при минимальной суммарной поверхности нагрева корпусов
- •Полезная разность температур при равной поверхности нагрева корпусов при минимальной общей поверхности нагрева
- •Распределение общего перепада давления между корпусами по заданным давлениям вторичного пара
- •Число корпусов выпарной установки
- •Последовательность расчета многокорпусных выпарных установок
- •Основные направления повышения экономической эффективности выпарных установок
- •Интенсификация тепло- и массообмена
- •Утилизация вторичных энергоресурсов
- •Выпаривание с тепловым насосом
- •Улучшение эксплуатационных характеристик выпарных установок
- •Комбинирование выпаривания с другими технологическими процессами
- •Выпарные установки мгновенного испарения
- •Конструкции выпарных аппаратов
- •Выпарные аппараты с естественной циркуляцией
- •Выпарные аппараты с принудительной циркуляцией
- •Пленочные выпарные аппараты
- •Основы теплового расчета выпарных аппаратов
- •Роторные тонкопленочные испарители
- •Выпарные аппараты погружного горения
- •Список литературы к главе 10
- •Содержание
- •Раздел I. Гидромеханические процессы
- •Глава 7 Основы теплопередачи 108
- •Глава 8 Нагревание, охлаждение, конденсация 217
- •Глава 9 основные принципы интеграции тепловых процессов 290
- •Глава 10 выпаривание 324
- •Раздел II. Тепловые процессы
- •Глава 7 Основы теплопередачи 108
- •Глава 8 Нагревание, охлаждение, конденсация 217
- •Глава 9 основные принципы интеграции тепловых процессов 290
- •Глава 10 выпаривание 324
- •Для заметок для заметок для заметок
- •Процеси та апарати хімічної технології
Тепловые балансы
При
теплообмене между теплоносителями
происходит уменьшение энтальпии горячего
теплоносителя и увеличение энтальпии
холодного теплоносителя. Если расход
горячего теплоносителя, его начальная
и конечная энтальпии равны соответственно,
кг/с,
и
,
а расход холодного теплоносителя, его
начальная и конечная энтальпии –
,
кг/с,
и
,
то уравнение теплового баланса в этом
случае:
, (7.1)
где
– тепло, теряемое в окружающую среду.
Таким образом тепло, отдаваемое горячим теплоносителем, частично передается холодному теплоносителю и частично расходуется на компенсацию потерь в окружающую среду.
В теплообменных аппаратах потери тепла в окружающую среду обычно невелики (не более 2–3 %) и ими можно пренебречь. Тогда уравнение теплового баланса примет вид:
,
(7.2)
где
– количество тепла, передаваемого от
горячего теплоносителя к холодному
(тепловая нагрузка аппарата, Вт).
Если теплообмен происходит без изменения агрегатного состояния теплоносителей, то их энтальпии равны произведению теплоемкости сна температуруt:
В
последних выражениях
–
средние удельные теплоемкости горячего
теплоносителя в интервале от 0C
до температур
;
–
средние удельные теплоемкости холодного
теплоносителя в интервале температур
от 0C до
.
Значения средних удельных теплоемкостей
определяют из соотношений:
Приближенно средняя удельная теплоемкость в пределах от 0 C до температурыtравна истинной удельной теплоемкости при температуреt/2, а средняя удельная теплоемкость в промежутке температур отt1доt2равна истинной удельной теплоемкости при температуре (t1+t2)/2.
Если принять, что удельные теплоемкости не зависят от температуры, то
(7.3)
либо
Произведение расхода Gтеплоносителя на его среднюю удельную теплоемкостьcусловно называютводяным эквивалентомW, который соответствует количеству воды, которое по своей тепловой емкости эквивалентно количеству тепла, необходимому для нагревания данного теплоносителя на 1С, при заданном его расходе. При использовании водяных эквивалентов горячего и холодного теплоносителей, соответственноW1иW2, уравнение теплового баланса таково:
(7.4)
Если теплообмен сопровождается изменением агрегатного состояния теплоносителя (конденсация пара, испарение жидкости и др.) либо в процессе теплообмена протекают химические реакции, сопровождающиеся выделением или поглощением тепла, то в тепловых балансах необходимо учесть тепло, выделяющееся или поглощающееся в результате химических превращений.
Так, при использовании в качестве горячего теплоносителя пара процесс теплообмена сопровождается его конденсацией. Если пар насыщенный, то количество выделяющегося тепла при этом равно:
,
а тепловой баланс имеет вид:
. (7.5)
Здесь
–
энтальпия греющего пара, а
–
температура образовавшегося конденсата.
При
температуре, конденсата равной температуре
насыщения пара ()
(r– удельная теплота конденсации).
Следовательно,
. (7.6)
В более
общем случае греющий пар может быть
перегрет до температуры
,
а образовавшийся конденсат переохлажден
до температуры
.
Тогда общее количество выделившегося тепла будет включать три составляющих:
1) количество
тепла, выделившееся при охлаждении пара
до температуры насыщения
:
,
где
– энтальпия перегретого пара;
2) количество тепла, выделившееся при конденсации насыщенного пара:
;
3) количество тепла, выделившееся при переохлаждении конденсата:
.
В итоге тепловой баланс в этом общем случае:
либо
. (7.7)
При
испарении холодного теплоносителя
тепло расходуется на его подогрев до
температуры насыщения в количестве
и на парообразование
(
– удельная теплота парообразования
холодного теплоносителя). Тепловой
баланс:
(7.8)
Если в качестве горячего теплоносителя при испарении холодного используется пар, то тепловой баланс выражается в виде равенства
,
(7.9)
а при теплообмене между конденсирующимся паром (без переохлаждения конденсата) и кипящей жидкостью:
(7.10)
Возможны и другие сочетания, выражающие баланс тепловых потоков. Однако, следует отметить, что во всех случаях, когда необходимо учитывать потери тепла в окружающую среду, к правой части равенств добавляют Qпот.
Пользуясь приведенными выше выражениями тепловых балансов и подобными им зависимостями, можно при прочих известных величинах рассчитать неизвестные потоки теплоносителей, одну из температур или тепловой поток Q.