在一FLB-500-65-25-4型列管冷凝器中用饱和水蒸气预热有机溶剂,蒸汽在壳程中冷凝为同温度的饱和水。溶剂走管内。已知:水蒸气:温度120℃,冷凝潜热r=2236KJ/kg,冷凝传热膜系数:10000w/m2.℃。溶剂:流量:45吨/时,入口温度42℃,出口温度82℃,平均温度下的比热2.2KJ/kg.℃。换热器:管子总数120根,管子规格φ25×2.5mm,材料:钢(导热系数45w/m.℃)以管外表面积为基准的传热面积65m2,壳体没保温,壳外表面积12m2。四周环境温度15℃,换热器外壳至周围环境的对流辐射综合传热膜系数α1=14.5w/m2.℃。 1)忽略壳壁热阻,估计蒸汽的冷凝量(kg/h); 2)若两侧无污垢,试求管内溶剂的对流传热膜系数; 3)若将上述四管程的换热器改为二管程操作(管子总根数不变),并假定溶剂的流量、入口温度、蒸汽温度、蒸汽的冷凝膜系数均不变,溶剂物性变化可忽略,溶剂的出口温度。(假定二管程时管内流动为湍流状态)
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有一套管换热器,内管为φ54×2mm,套管为φ116×4mm的钢管。内管中苯自50℃被加热到80℃,流量为4000kg/h。套管中为2at(绝)的饱和水蒸气冷凝。蒸汽冷凝传热膜系数(给热系数)为10000w/m2.℃。试求: 1)管壁对苯的传热膜系数; 2)套管的有效长度; 3)若加热蒸汽压力降为1at(绝),问苯出口温度有何变化?应为多少?
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在列管式换热器中,用饱和水蒸气将空气由10℃加热到90℃,该换热器由38根φ25×2.5mm,长1.5m的铜管构成,空气在管内作湍湍流动,其流量为740Kg/h,比热为1.005×103J/Kg.℃,饱和水蒸气在管间冷凝.已知操作条件下的空气对流给热系数(或称对流传热膜系数)为70W/m2.℃,水蒸气的冷凝给热系数为8000W/m2.℃,管壁及垢层热阻可忽略不计。 1)试确定所需饱和水蒸气的温度; 2)若将空气量增大25%通过原换热器,在饱和水蒸气温度及空气进口温度均不变的情况下,空气能加热到多少度?(设在本题条件下空气出口温度有所改变时,其物性参数可视为不变)
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一个管壳式冷凝器,其壳程(管外侧)是饱和水蒸气的凝结,其管程(管内侧)是经过处理的循环水,冷凝器采用单管程布置。若已知管外水蒸气凝结的表面换热系数为8000 W/(m2·K),黄铜的导热系数为110W/(m·K),计算冷凝器洁净状况下的总传热系数(以管外面积为基准)
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压力为0.7×105Pa的饱和水蒸气,在高为0.3m,壁温为70℃的坚直平板上发生膜状凝结,求平均表面传热系数及平板每米宽的凝液量。
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饱和水蒸气在高度l=1.5m的竖管外表面上作层流膜状凝结。水蒸气压力为p=2.5×105pa,管子表面温度为123℃。试利用努塞尔分析解计算离开管顶为0.1m、0.2m、0.4m、0.6m及1.0m处的液膜厚度和局部表面传热系数。
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用进口温度为12℃、质量流量为18×103kg/h的水冷却从分馏器中得到的80℃的饱和苯蒸气。使用顺流换热器,冷凝段和过冷段的传热系数均为980W/(m2·K)。己知苯的汽化潜热为395×103J/kg,比热容为1758J/(kg·K)。试确定将质量流星为3600kg/h的苯蒸气凝结并过冷到40℃所需的换热面积。
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某长用套管换热器每小时冷凝甲苯蒸汽1000kg,冷凝温度110℃,冷凝潜热为363kJ/kg,冷凝膜系数α0=10000w/m2.℃,冷却水温16℃,以2500kg/hr的流量进入内管内(内径50mm),作湍流流动,膜系数α1=2160w/m2.℃,水的比热取为4.19kJ/kg℃,忽略壁阻及污垢热阻。 试求: 1)冷却水出口温度及管长; 2)如在夏季,冷却水入口温度将升至25℃,使换热器传热能力下降,为此建议将水流量增加一倍,那么,该换热器的传热能力能否增加?定量地说明。
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有一套管式换热器,内管为φ54×2mm,外管为φ116×4mm的钢管。内管中苯由50℃被加热至80℃,其流量为4000kg/h。环隙中为2kgf/cm2(绝)饱和水蒸气冷凝,蒸汽冷凝的传热膜系数为104w/m2.k。已知苯在50~80℃之间的平均物性数据为:ρ=882kg/m3;CP=0.444千卡/千克℃;λ=0.134w/m.k;μ=0.39厘泊。管内侧垢阻Ra1=0.0004m2.k/w,管内热阻及管外侧垢阻可以忽略不计。加热蒸汽压强与温度的关系如下: 试求: 1)以管内表面积为准的传热系数k1? 2)套管的有效长度; 3) 采用上述套管长度,若加热蒸汽压增至3kgf/cm2(绝),问苯的出口温度将是多少度?(K1值可以近似认为不变)。
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