【摘 要】
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制冷技术在当今社会发展迅速且用途极广,换热器又是制冷技术中极为重要的一种设备。目前,很多化工及新材料生产过程中都面临着要将强腐蚀性工质加热或冷却到特定温度这一工序,本文基于实际应用,针对冷却罐和套管式换热器这两种可用于强腐蚀性流体换热的设备,进行了传热分析,用离散法及解析法两种方法对冷却时间及不同参数的影响进行了计算和分析,最后从流动阻力、(?)分析等方面对冷却罐及套管式换热器进行了分析比较,并提
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制冷技术在当今社会发展迅速且用途极广,换热器又是制冷技术中极为重要的一种设备。目前,很多化工及新材料生产过程中都面临着要将强腐蚀性工质加热或冷却到特定温度这一工序,本文基于实际应用,针对冷却罐和套管式换热器这两种可用于强腐蚀性流体换热的设备,进行了传热分析,用离散法及解析法两种方法对冷却时间及不同参数的影响进行了计算和分析,最后从流动阻力、(?)分析等方面对冷却罐及套管式换热器进行了分析比较,并提出了优化方法。首先,根据实际使用的需要,使用Refprop等软件和查询制冷行业相关标准手册对氢氟酸液体和氯化钙溶液、氯化钠溶液、乙二醇溶液、丙二醇溶液的物化性质和热物性等进行了整理归纳。然后,对冷却罐中的传热进行了分析,根据传热分析用离散法和解析法对冷却时间进行了求解。计算结果表明,解析法在冷却时间的计算中,与离散法间的差值最大为6%,可作为一种简便算法代替离散法在实际应用中使用。其次,对套管式换热器进行了传热分析和两种方法的换热时间求解,计算结果表明,解析法在套管式换热器换热时间的计算中与离散法的最大差值为3%,在实际应用中可作为离散法的替代计算方法使用。最后,对两种换热设备中的流动阻力和(?)损失进行了分析和求解,并通过对两种换热设备性能的分析提出优化方法。计算结果表明,冷却罐中的流动损失和(?)损失较套管式换热器小,但套管式换热器的换热效率更高。为使换热设备性能得到优化,在工艺要求的换热时间内,应尽量使换热温差及(?)损失最小。
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