Теплообменные аппараты презентация

Содержание

Слайд 2

Классификация теплообменных аппаратов

Теплообменный аппарат – устройство для передачи теплоты от одного теплоносителя к

другому.
Классификация возможна: по виду теплоносителя, по изменению агрегатного состояния теплоносителя, по конструкции и принципу работы.

Теплообменные аппараты:
Рекуператоры.
Регенераторы.
Смесительные.
Тепловые трубы.

Слайд 3

Теплоемкость потока теплоносителей: где Сд, Св – теплоемкость теплоносителей 1 и 2, Дж/(м3·К);

V – расход теплоносителей 1 и 2, м3/с.

Схемы движения теплоносителей в теплообменных аппаратах. Противоток

Слайд 4

При условии к.п.д. аппарата η составит:

Схемы движения теплоносителей в теплообменных аппаратах. Противоток

Слайд 5

При условии к.п.д. аппарата η составит:

Схемы движения теплоносителей в теплообменных аппаратах. Противоток

Слайд 6

Схемы движения теплоносителей в теплообменных аппаратах. Прямоток

Слайд 7

Схемы движения теплоносителей в теплообменных аппаратах. Прямоток

Слайд 8

Схемы движения теплоносителей в теплообменных аппаратах. Перекрестный ток

Слайд 9

Классификация теплообменных аппаратов по конструкции и принципу работы. Рекуперативные теплообменники

Рекуператор – теплообменный аппарат

непрерывного действия, в котором передача теплоты от одного теплоносителя к другому осуществляется через плотную стенку в стационарном тепловом режиме.

Теплообменные аппараты:
Рекуператоры.
Регенераторы.
Смесительные.
Тепловые трубы.

Слайд 10

Классификация теплообменных аппаратов по конструкции и принципу работы. Рекуперативные теплообменники

Теплообменные аппараты:
Рекуператоры.
Регенераторы.
Смесительные.
Тепловые трубы.

Слайд 11

Классификация теплообменных аппаратов по конструкции и принципу работы. Рекуперативные теплообменники

Регенератор – теплообменный аппарат

периодического действия, в котором передача теплоты от одного теплоносителя к другому осуществляется посредством аккумуляции и деаккумуляции теплоты в специальной насадке.

Теплообменные аппараты:
Рекуператоры.
Регенераторы.
Смесительные.
Тепловые трубы.

Слайд 12

Классификация теплообменных аппаратов по конструкции и принципу работы. Рекуперативные теплообменники

Теплообменные аппараты:
Рекуператоры.
Регенераторы.
Смесительные.
Тепловые трубы.

Слайд 13

Принцип работы регенератора

Период нагрева насадки
(аккумуляция теплоты) и охлаждения горячего теплоносителя.

Период охлаждения насадки

(деаккумуляция теплоты) и нагрева холодного теплоносителя.

Слайд 14

Классификация теплообменных аппаратов по конструкции и принципу работы. Смесительные аппараты

Теплообменные аппараты:
Рекуператоры.
Регенераторы.
Смесительные.
Тепловые трубы.

Слайд 15

Классификация теплообменных аппаратов по конструкции и принципу работы. Тепловые трубы

Тепловая труба (термосифон) –

теплообменный аппарат непрерывного действия, в котором передача теплоты от одного теплоносителя к другому осуществляется посредством закрытой герметичной трубы с находящейся внутри жидкостью. Перенос тепла происходит за счёт того, что жидкость испаряется за счет горячего теплоносителя, поглощая теплоту, и переносит ее холодному теплоносителю при конденсации.

Теплообменные аппараты:
Рекуператоры.
Регенераторы.
Смесительные.
Тепловые трубы.

Имя файла: Теплообменные-аппараты.pptx
Количество просмотров: 104
Количество скачиваний: 0