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發布時間:2021-08-31 23:34  
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在熱交換器中,流體的相對流動通常有兩種順游和逆流。特別是由于套管換熱器同時具備傳熱系數大,傳熱推動力大及能夠承受高壓強的優點。當下游時,入口的兩種流體溫差i大,沿傳熱面逐漸減小,出口的i低溫度。在傳熱表面,兩種流體的溫度分布更加均勻。當冷熱流體的進口和出口溫度確定時,當兩流體沒有相變時,順游流量的平均溫差為i小值,逆游流量的平均溫差為i大值。
在相同傳熱條件下,逆電流可以增加平均溫差,換熱器的換熱面積減小;如果傳熱面積恒定,當采用逆流時,加熱或冷卻液的消耗可以減少。常用的塑料有聚四氟乙烯(F4)、聚全氟代乙丙i烯(F46)、可熔性聚四氟乙烯(PFA)、聚丙i烯或聚乙烯。前者可節省設備費,后者可節省操作費,故在設計或生產使用中應盡量采用逆流換熱。在傳熱過程中,降低壁面熱交換器的熱阻是提高傳熱系數的重要問題。流體膜阻力主要來自于粘滯在傳熱表面(稱為邊界層)兩側的壁上,在壁的兩側形成土層,金屬壁熱阻使用的熱交換器相對較小。
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一般制冷機的制冷原理是壓縮機把工質由低溫低壓氣體壓縮成高溫高壓氣體,再經過冷凝器冷凝成中溫高壓的液體,經節流閥節流后,則成為低溫低壓的液體。理論上,混合式換熱器的換熱效果最i好,可以達到高、低溫流體以相同的溫度離開換熱器。低溫低壓的液態工質送入蒸發器,在蒸發器中吸熱蒸發而成為低溫低壓的蒸汽,再次輸送進壓縮機,從而完成制冷循環。
空氣冷卻式冷凝器由于冷卻效果較差、冷凝溫度較高,故主要用于缺乏冷卻水源場所、分散式及小型制冷系統。應經常對管,殼程介質的溫度及壓降進行監督,分析換熱管的泄漏和結垢情況。而大、中型制冷系統,以往我們應用多的是立式或臥式殼管式冷凝器,同時為了減少冷卻水消耗量,大多使用循環水,故需建有冷卻水塔或涼水池,因而造成了冷凝器和冷卻塔裝置占地面積大、循環水泵和冷卻水塔風機耗功均較大的缺點。