HŐCSERE (1.) IPARI HŐCSERÉLŐK.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
VEGYÉSZETI-ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA CSÓKA
Advertisements

A halmazállapot-változások
Gázok.
A szabályozott szakasz statikus tulajdonsága
A hőterjedés differenciál egyenlete
VEGYÉSZETI-ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA CSÓKA
Hőtechnikai alapok A hővándorlás iránya:
Készítette: Gáll Gergő Hő- és áramlástechnikai gépek
Összefoglalás 7. osztály
A jele Q, mértékegysége a J (joule).
Hőátvitel és hőcserélők
VEGYÉSZETI-ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA CSÓKA
A szabályozott szakasz- és berendezés fogalma
Hősugárzás Gépszerkezettan és Mechanika Tanszék.
Hő- és Áramlástan I. - Kontinuumok mechanikája
 Vizsgajegy két részvizsga (írásbeli+szóbeli) alapján  írásbeli: 40%-os súly (150 perces, 4 számpélda)  szóbeli: 60%-os súly (kiadott tételsor szerint,
A hőterjedés alapesetei
Vízgőz, Gőzgép.
Összefoglalás 7. osztály
Hősugárzás.
Hőcserélők Mechatronika és Gépszerkezettan Hő- és Áramlástan Gépei
Gázkeverékek (ideális gázok keverékei)
A nedves levegő és állapotváltozásai
Hővezetés rudakban bordákban
Az entalpia és a gőzök állapotváltozásai
A hőátadás.
AZ IPARI HŐCSERE ALKALMAZÁSAI, BEPÁRLÓK ÉS SZÁRÍTÓK
A KÖZVETETT HŐCSERE FOLYAMATA
HŐCSERE (4.) KÖZVETLEN HŐCSERE.
LEPÁRLÁS (DESZTILLÁCIÓ) Alapfogalmak
HŐÁTVITELI (KALORIKUS) MŰVELETEK Bevezető
A fluidumok mechanikai energiái Készítette: Varga István VEGYÉSZETI-ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA CSÓKA
VEGYÉSZETI-ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA CSÓKA
Közműellátás gyakorlathoz elméleti összefoglaló
HŐTERJEDÉS.
A fajhő (fajlagos hőkapacitás)
A hőmérséklet mérése.
Reakciók hőeffektusa, hőszínezete, a reakcióhő
Hőátvitel és hőcserélők
EGYFOKOZATÚ KOMPRESSZOROS HÜTŐKÖRFOLYAMAT
Ideális folyadékok időálló áramlása
LÉGCSATORNA HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE
Az elvben figyelembe veendő kapcsolási rendek számáról képet kaphatunk, ha felmérjük az adott N és M áramok és egy-egy fűtő- és hűtőközeg.
Hőcserélők Mechatronika és Gépszerkezettan Hő- és Áramlástan Gépei
HŐTAN 1. KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
Vegyipari és biomérnöki műveletek
Hőszivattyú.
Hőtan III. Ideális gázok részecske-modellje (kinetikus gázmodell)
Készítette: Csala Flórián
h-x (i-x) diagram gyakorlatok
Veszprémi EgyetemGépszerkezettanGéptan Tanszék Vegyipari készülékek és tartályok elemei.
Csővezetékek.
Halmazállapotok Gáz Avogadro törvénye: azonos nyomású és hőmérsékletű gázok egyenlő térfogatában – az anyagi minőségtől, molekula méretétől függetlenül.
A forrás- és az olvadáspont meghatározása
A belső energia tulajdonságai Extenzív mennyiség moláris: Állapotfüggvény -csak a rendszer szerkezeti adottságaitól függ -csak a változása ismert előjelkonvenció.
0 Tervezési folyamatban megjelenő trendek, tendenciák. ( Felület hűtő-fűtő rendszerek ) „Koncepció választás”, a kiviteli terv készítése előtt döntés előkészítés.
A változó tömegáramú keringetés gazdasági előnyei Távhővezeték hővesztesége Kritikus hőszigetelési vastagság Feladatok A hőközponti HMV termelés kialakítása.
SKALÁROK ÉS VEKTOROK.
Halmazállapot-változások
HŐ- ÉS ÁRAMLÁSTECHNIKA I.
Áramlástani alapok évfolyam
Áramlástani alapok évfolyam
Áramlástani alapok évfolyam
Hősugárzás.
Hővezetés falakban Író Béla Hő- és Áramlástan II.
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD c. egyetemi docens
„FÉG-SPIREC” HŐCSERÉLŐ ISMERETEK SZERELŐKNEK
Adatfeldolgozási ismeretek műszeres analitikus technikusok számára
Termokémia.
Hősugárzás Hősugárzás: 0.8 – 40 μm VIS: 400 – 800 nm UV: 200 – 400 nm
Előadás másolata:

HŐCSERE (1.) IPARI HŐCSERÉLŐK

A HŐCSERE CÉLJA, TÍPUSAI HŐENERGIA ÁTVITEL KÉT ANYAG KÖZÖTT FELTÉTELE A HŐMÉRSÉKLETKÜLÖNBSÉG! Működési elv szerint megkülönböztetünk: KÖZVETLEN HŐCSERÉT KÖZVETETT HŐCSERÉT JELLEMZŐ TULAJDONSÁGA Az anyagok hőtartalma (entalpia) a művelet során változik Az anyagok hőmérséklete nem feltétlenül változik Az anyagok halmazállapota változhat Az átvitt hőmennyiség Legegyszerűbb esetben

A HŐCSERE ENERGETIKAI ÉRTELMEZÉSE A hőcserélő, mint műveleti egység (centrum): A be- és kilépő anyagok egyenlősége; A be- és kilépő energiák egyenlősége. Közvetlen hőcsere anyagárama Közvetett hőcsere anyagárama

AZ ENERGIAMÉRLEG ALKALMAZÁSA (1.) A mennyiség és a hőtartalom szorzatának összege a műveleti egységben állandó! Az átadott hőenergiát a mennyiség és a hőtartalom-változás szorzata alapján számítjuk! A hőmérleg szempontjából közömbös a hőcsere típusa!

AZ ENERGIAMÉRLEG ALKALMAZÁSA (2.) Közvetett hőcserélőben az anyagmérlegnek nincs jelentősége! Közvetett hőcserélőben a be- és kilépő komponensek azonosak m (meleg anyag) (kg/s) h (hideg anyag) (kg/s) A meleg anyag és hideg anyag hőtartalma egymástól „függetlenül” változik:

AZ ENERGIAMÉRLEG ALKALMAZÁSA (3.) A meleg és hideg anyagok szerint átrendezett összefüggés megadja a hőcserében résztvevő anyagok hőtartalom változását: Bármelyik oldal hőtartalom változásának és mennyi- ségének szorzata egyúttal a hőcserélőben átadott hőmennyiséget is megadja! Általánosan:

AZ ENERGIAMÉRLEG ALKALMAZÁSA (4.) A hőcserélő vizsgálatok és számítások célja: Hőmérleg alapján a szükséges fűtő- vagy hűtő anyag meghatározása. A hőcserélő hőmérsékleti viszonyainak megállapítása, a közepes hőmérsékletkülönbség kiszámítása. A hőátadási együttható meghatározása táblázatból vagy számításokkal, esetleg a kettő kombinációja. A szükséges hőátadó felület kiszámítása és a hőcserélő geometriai méretezése. Hőcserélők mérésekor az adott felületű készülék hőtani tulajdonságait – például a valóságos hő-átbocsátási együtthatót – vizsgáljuk. Hőcserélők komplex vizsgálatakor az áramlási viszonyok hatását is figyelembe vesszük.

A KÖZVETETT HŐCSERE (1.) HŐENERGIA ÁTVITEL KÉT ANYAG KÖZÖTT AZ ANYAGOKAT FAL VÁLASZTJA EL A FAL KÉT OLDALA KÖZÖTT HŐMÉRSÉKLETKÜLÖNBSÉG VAN A MELEGEBB ANYAGTÓL A HIDEGEBB FELÉ ÁRAMLIK AZ ENERGIA JELLEMZŐ TULAJDONSÁGA ( mint általában a hőcserére jellemző) Az anyagok hőtartalma (entalpia) a művelet során változik; Az anyagok hőmérséklete nem feltétlenül változik; Az anyagok halmazállapota változhat; A HŐCSERE LEHET STATIKUS ÉS DINAMIKUS Hőcsere tartály jellegű készülékben, duplikátorban, forralóban; Hőcsere áramló közegek között csöves, vagy csőköteges hőcserélőben; JELLEMZŐ TÍPUSAI Folyadék – folyadék hőcserélők (folyadék hűtők, kaloriferek) Gőz – folyadék hőcserélők (folyadék melegítők és kondenzátorok) Gőz – gőz hőcserélők (forralók, elpárologtató berendezések)

A KÖZVETETT HŐCSERE (2.) STATIKUS HŐCSERE TARTÁLY JELLEGŰ KÉSZÜLÉKBEN

Általában csak a fűtő- vagy hűtőanyag mennyiségét számoljuk. A KÖZVETETT HŐCSERE (3.) STATIKUS HŐCSERE TARTÁLY JELLEGŰ KÉSZÜLÉKBEN Általában csak a fűtő- vagy hűtőanyag mennyiségét számoljuk. Például: 1000 kg izopropil-alkoholt melegítünk 3 bar nyomású gőzzel 20 °C –ról 70 °C –ra. Határozzuk meg a szükséges fűtőgőz mennyiségét (kg)! fajhő: 3,59 kJ/kg °C párolgáshő: 2158 kJ/kg gőzszükséglet: 83 kg/h

A KÖZVETETT HŐCSERE (4.) DINAMIKUS HŐCSERE CSÖVES HŐCSERÉLŐBEN Két csőben, egymástól elválasztva azonos vagy ellentétes irányban mozog a meleg és a hideg anyag. A hőátadás a mindkét oldaláról érintett cső falán keresztül valósul meg. Az anyagok hőmérséklete a cső fala mentén változik. A gyakorlatban több cső fut párhuzamosan, csőköteget alkotva. A csöveket a köpeny végén cső-kötegfal fogja össze.

Az áramlási irány a hőcsere típusától függ! A KÖZVETETT HŐCSERE (5.) CSŐKÖTEGES HŐCSERÉLŐK ALKALMAZÁSA Az áramlási irány a hőcsere típusától függ!

A KÖZVETETT HŐCSERE (6.) CSŐKÖTEGES FOLYADÉK HŐCSERÉLŐK Alapszerkezet Működési elv

A KÖZVETETT HŐCSERE (7.) FOLYADÉK HŐCSERÉLŐK HŐMÉRSÉKLETKÜLÖNBSÉGE Ideális esetben a hő-mérséklet változás egyenletes és állandó. Valóságos hőcserélők hőmérséklet változása logaritmikus jellegű! Lényeges szempont a hőcsere intenzitása is!

A KÖZVETETT HŐCSERE (8.) HŐCSERE HALMAZÁLLAPOT-VÁLTOZÁSSAL

A KÖZVETETT HŐCSERE (9.) CSŐKÖTEGES HŐCSERÉLŐK SZÁMÍTÁSAI (1.) Óránként 12 tonna 20 °C hőmérsékletű toluolt 90 °C-ra melegítünk 3,5 bar nyo- mású fűtőgőzzel. A hőcserélő hőátbocsá- tási együtthatója: 1500 W/m2K. 1. Mekkora a gőzszükséglet (kg/h)? 2. Mekkora a hőmérséklet-különbség? 3. Mekkora hőcserélőre van szükség? fajhő: 1,89 kJ/kg °C párolgáshő: 2146 kJ/kg 1. A hőmérleget gőz – folyadék hőcserélőre állítjuk fel: gőzszükséglet: 737 kg/h

A KÖZVETETT HŐCSERE (10.) CSŐKÖTEGES HŐCSERÉLŐK SZÁMÍTÁSAI (2.) 2. A közepes hőmérsékletkülönbség: 78,8 °C 3/1. Az átadott hőmennyiség: 440000 W 3/2. A hőcserélő felülete: 3,71 m2

CSŐKÖTEGES HŐCSERÉLŐ KÉSZÜLÉKEK (1.) 1. Párhuzamos csövek felületén megy végbe a hőátadás 2. A csöveket csőköteg-falba rögzítik. 3. A járatok száma növelhető, ezzel javul a hőcserélő hossz/átmérő viszonya, és jobb az áramlási hatás.

CSŐKÖTEGES HŐCSERÉLŐ KÉSZÜLÉKEK (2.) 1. A csövek osztása körkörös, négyzetes, vagy hatszögletű lehet 2. Köpenyoldalon terelőlemezek biztosítják a párhuzamoshoz közeli áramlást.

CSŐKÖTEGES HŐCSERÉLŐ KÉSZÜLÉKEK (3.) 1. A szerelés a fő elemek egymásba tolásával történik 2. A csőköteg-fal és a köpeny összeillesztésénél a járulékos feszültséget csökkenteni kell. 3. A karimakötés lehet egyszerű és kettős (ez utóbbi közrefogja a csőköteg-falat).

CSŐKÖTEGES HŐCSERÉLŐ KÉSZÜLÉKEK (4.) Többjáratú, merevcsöves hőcserélő Fordulókamra kialakítások

CSŐKÖTEGES HŐCSERÉLŐ KÉSZÜLÉKEK (5.) A HŐFESZÜLTSÉG KOMPENZÁCIÓJA A jelenség Megoldások: Lencse-kompenzátoros köpeny Hajtűcsöves csőköteg Úszófejes csőköteg

CSŐKÖTEGES HŐCSERÉLŐ KÉSZÜLÉKEK (6.)

CSŐKÖTEGES HŐCSERÉLŐ KÉSZÜLÉKEK (7.)

IPARI ALKALMAZÁSOK