冷凝基本参数
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尽量减薄液膜厚度是强化膜状凝结的基本原则。蒸气膜状凝结时,热阻取决于通过液膜层的导热。因此尽量减薄液膜层的厚度是强化膜状凝结的基本手段。为此,可以从两个方面着手。***是减薄蒸气凝结时直接枯滞在固体表面上的液膜;第二是及时地将传热表面上产生的凝结液体排走,不使其积存在传热表面上面进一步使液膜加厚。**近几十年国内外工程技术界(尤其是制冷工程界)开发出了许多强化技术来达到这些目的。 [3]1、减薄液膜厚度的技术**简单的减薄液膜厚度的方法是:对于竖壁或竖管,在工艺允许的情况下,尽量降低传热面的高度,或者将竖管改置为横管。温度调节器:温度位式调节器、温度比例调节器。温州如何冷凝系统

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3、管子排数上面给出的横管凝结传热的公式只适用于单根横管。对于沿液流方向由。排横管组成的管束的传热,理论上只要将公式中的特征长度d球换成nd即可计算。实际上,这是过分保守的估计,因为上排管的凝结液并不是平静地落在下排管上,而在落下时要产生飞溅以及对液膜的冲击扰动。飞溅和扰动的程度取决于管束的几何布置、流体物性等,情况比较复杂。设计时比较好参考适合设计条件的实验资料。4、管内凝结在不少工业冷凝器(如冰箱中的制冷剂蒸气冷凝器)中,蒸气在压差作用***经管子内部,同时产生凝结,此时传热的情形与蒸气的流速有很大关系。以水平管中的凝结为例,当蒸气流速低时,凝结液主要积聚在管子的底部,蒸气则位于管子上半部。如果蒸气流速比较高,则形成所谓环状流动,凝结液较均匀地展布在管子四周,而中心则为蒸气核。随着流动的进行,液膜厚度不断增厚以致凝结完时占据了整个截面。 [2]杭州低碳冷凝管理温度越低,冷凝速度越快,效果越好。

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冷凝器的必要性基于热力学第二定律——根据热力学第二定律,封闭系统内部热能自发的流动方向是单向的,即只能从高热流向低热,在微观世界表现为承载热能的微观粒子只能由有序变成无序。所以,一个热机在有能量输入做功的同时,下游也必须有能量放出,这样上下游才会有热能差距,热能的流动才会成为可能,循环才会继续下去。所以,如果想让承载物重新做功,就必须先把没有完全释放的热能释放干净,这时候就需要用到冷凝器。如果周围的热能比冷凝器中的温度还要高的话,为了使得冷凝器降温,就必须人为做功(一般来说是使用压缩机)。冷凝后的流体重新回归高有序、低热能的状态,可以重新做功。

单一饱和蒸气冷凝时,汽相热阻(来自气相边界层)一般很小,往往忽略不考虑,传热系数取决于液膜厚度、液膜流动状况和冷凝液的物性。凡有利于减薄液膜厚度的因素,都会增强冷凝传热。例如冷凝液密度大、粘度小以及液膜流向与蒸气流向一致等,均能使液膜减薄,从而使传热分系数提高;而冷凝温度差的增大,冷壁表面不光滑,则会使液膜加厚,导致传热系数下降。此外,影响冷凝传热的因素还有:1、不凝性气体。当蒸气中存在不凝性气体时,即使只有1%,也会导致传热系数下降50%以上。蒸气中通常含有少量不凝气体,在冷凝过程中不凝性气体会逐渐积累。因此,冷凝器上须备有不凝气体的排放口,操作时定期排放,以保持良好的传热效果。石油化学工业中用冷凝器使烃类及其他化学蒸气冷凝。

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2、滴状冷凝冷凝液不能很好地润湿壁面,将在壁面上形成一个个小液珠,且不断成长变大,液珠变大之后,由于受重力作用,会不断地携带沿途的其他液珠沿壁流下,使壁面重复液珠的形成和成长过程,冷凝放出的汽化潜热可直接传递给壁面,这种冷凝方式称为滴状冷凝。滴状冷凝的传热速率比膜状冷凝高,可以达到膜状冷凝的几倍甚至十几倍,其原因是蒸气与管壁直接接触,中间没有比管壁传热系数小得多的液膜存在,同时传热的推动力是蒸气与管壁温度之差,这比膜状冷凝时气液界面与管壁温度之差要大。尽管滴状冷凝的传热效果很好,但在操作上不稳定,而且它所需要的特殊材质的冷凝表面也很难完全满足,因此工业应用仍很有限。冷凝是气体或液体遇冷而凝结,如水蒸气遇冷变成水,水遇冷变成冰。嘉兴低碳冷凝是什么

在冷冻厂中用冷凝器来冷凝氨和氟利昂之类的制冷蒸气。温州如何冷凝系统

是否形成膜状冷凝主要取决于冷凝液的润湿能力,而润湿能力又取决于表面张力。表面张力小的润湿能力强。实践表明,几乎所有的常用蒸气在纯净条件下在常用工程材料洁净表面上都能得到膜状冷凝。滴状冷凝2、滴状冷凝。若冷凝液不能润湿壁面,冷凝液以液滴形态附着在壁面上。当液滴增长到一定尺寸后,沿壁面滚落或滴下,露出无液滴的壁面,供继续冷凝。滴状冷凝时的传热分系数比膜状冷凝时大 5~10倍或更多。但在实际设备中,滴状冷凝不稳定,通常是膜状冷凝,所以冷凝传热设备一般按膜状冷凝设计。温州如何冷凝系统

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