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蓄热式换热器,蓄热式换热器通过固体物质构成的蓄热体,把热量从高温流体传递给低温流体,热介质先通过加热固体物质达到一定温度后,冷介质再通过固体物质被加热,使之达到热量传递的目的。蓄热式换热器有旋转式、阀门切换式等。
流体连接简洁式换热器,流体连接间接式换热器是把两个表面式换热器由在其中循环的热载体连接起来的换热器,热载体在高温流体换热器和低温流体换热器之间循环,在高温流体换热器接受热量,在低温流体换热器把热量释放给低温流体。
直接接触式换热器是两种流体直接接触进行换热的设备,例如冷水塔、气体冷凝等。换热器按结构形式分类有夹套式、蛇管式、套管式、列管式、板式、螺旋板式等类型。夹套式换热是间壁式换热器的一种,在容器外壁安装夹套制成,结构简单;但其加热面受容器壁面限制,传热系数不高。为提高传热系数且使釜内液体受热均匀,可在釜内安装搅拌器。当夹套中通入冷却水或无相变的加热剂时,亦可在夹套中设置螺旋隔板或其他增加湍动的措施,以提高夹套一侧的给热系数。为补充传热面的不足,也可在釜内部安装蛇管。夹套式换热器广泛用于反应过程的加热和冷却。
在湿式冷却塔中,从塔顶进入的热水与塔中空气之间存在温度差,而且水相、气相在运动时两相表面存在速度梯度,水体主要通过与空气接触散热以及蒸发散热两种方式散热。接触散热,接触散热是通过空气和谁的交界面进行的。接触散热主要包括传导和对流两种方式。热传导也称导热,它是指分子之间由于碰撞或者扩散作用而引起的分子动能的传递,这种分子动能的传递在宏观上表现为热量的传递。对流传热则是指流体本身由于流动把热量从一个地方带到另一个地方的传热方式。对流传热与导热的区别是前者通过流体的流动与混合来传热,而后者没有这种混合。因此流体中的导热现象只能发生在层流层中。
蒸发散热,水分子在常温下逸出水面,成为自由蒸汽分子的现象称为水的蒸发。水的蒸发是由于分子热运动造成的,不同位置的水分子布朗运动的速率差异很大,水面上分子间相互碰撞,使一部分水分子获得了足以克服水体凝聚力的动能而逸出水面。逸出水面的分子从水体中带走了超出水体分子平均值的动能,这样水体中余下分子的平均动能减少,表现为水温降低。
湿空气的总压等于干空气的分压与水蒸气的分压的和。在相同条件下,水蒸气的分压越大,说明空气中水的含量越大。在一定的温度下,空气中的水含量达到最大,无法再有水蒸气进入时,空气称为饱和空气,这时其中水蒸气的分压称为饱和蒸气压。
相对湿度,在一定的总压下,湿空气中水蒸气分压与相同温度下饱和蒸气压的比叫做相对湿度。相对温度用来表示湿空气接近饱和的程度,相对湿度越低表示空气的饱和程度越低,水分越容易进入空气。比湿度,湿空气中水蒸气的质量与干空气质量的比叫做比湿度,又叫做湿度,比湿度越大,说明空气中的水含量越高,越不容易吸收水分。
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