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综合知识
138801
换热器在使用前的试压重点检查列管是否泄漏。
138802
换热器投产时,先通入热流体,后通入冷流体。
138803
换热器生产过程中,物料的流动速度越大,换热效果越好,故流速越大越好。
138804
换热器内设置挡板是为了提高管外流体流速,提高传热速率。
138805
换热器开车时,是先进冷物料,后进热物料,以防换热器突然受热而变形。
138806
换热器不论是加热器还是冷却器,热流体都走壳程,冷流体走管程。
138807
浮头式换热器具有能消除热应力、便于清洗和检修方便的特点。
138808
对于一台加热器,当冷、热两种流量一定时,换热器面积越大换热效果越好。
138809
对夹套式换热器而言,用蒸汽加热时应使蒸汽由夹套下部进入。
138810
当换热器中热流体的质量流量、进出口温度及冷流体进出口温度一定时,采用并流操作可节省冷流体用量。
138811
采用列管式换热器,用水冷却某气体,若气体有稀酸冷凝出时,气体应走管程。
138812
采用错流和折流可以提高换热器的传热速率。
138813
已知流体的质量流量和热焓差,而不需要温差就可以算出热负荷。
138814
只有当燃料相对价格≤1时,传热温差选用越小,传质单位热量总费用越低。
138815
式NU=0.023RenPr(1/3)φ是换热器的通用膜传热系数表达式。
138816
膨胀节是一种位移补偿器,波纹管膨胀节能同时补偿轴向、径向的位移。
138817
一般情况下,传热温差选用越小,传质单位热量总费用越低。
138818
从传热的基本公式来看,单位面积传递的热量Q/A与温差△tm成正比,与各项热阻之和反比
138819
换热器的热负荷是指单位时间通过单位传热面积所传递的单位热量。
138820
固定管板式换热器的使用条件是两流体的温差较大、腐蚀性较大的物料。
138821
在对流传热中流体质点有明显位移。
138822
在换热器传热过程中,两侧流体的温度和温差沿传热面肯定是变化的。
138823
换热器的选择,从压力降的角度,Re小的走管程有利。
138824
对总传热系数来说,各项热阻倒数之和越大,传热系数越小。
138825
增大单位体积的传热面积是强化传热的最有效途径。
138826
在一定压强下操作的工业沸腾装置,为使有较高的传热系数,常采用膜状沸腾。
138827
在稳定多层园筒壁导热中,通过多层园筒壁的传热速率Q相等,而且通过单位传热面积的热速率Q/A也相同
138828
在流体进出口温度完全相同的情况下,逆流的温度差要小于折流的温度差。
138829
在列管式换热器中,当热流体为饱和蒸汽时,流体的逆流平均温差和并流平均温差相等。
138830
在列管换热器中,采用多程结构,可增大换热面积。
138831
在传热实验中用饱和水蒸汽加热空气,总传热系数K接近于空气侧的对流传热系数,而壁温接近于饱和水蒸汽侧流体的温度值。
138832
由多层等厚平壁构成的导热壁面中,所用材料的导热系数愈大,则该壁面的热阻愈大,其两侧的温差愈大。
138833
要提高传热系数K,应从降低最大热阻着手。
138834
系统温度越高,所含热量越多。
138835
物质的热导率均随温度的升高而增大。
138836
通过三层平壁的定态热传导,各层界面间接触均匀,第一层两侧温度为l20℃和80℃,第三层外表面温度为40℃,则第一层热阻Rl和第二层、第三层热阻R2、R3之间的关系为R1>(R2+R3)。
138837
提高换热器的传热系数,能够有效地提高传热速率。
138838
套管冷凝器的内管走空气,管间走饱和水蒸气,如果蒸气压力一定,空气进口温度一定,当空气流量增加时,总传热系数K应增大,空气出口温度会提高。
138839
水在圆形管道中强制湍流时的αi为1000w/(m2?℃),若将水的流量增加一倍,而其他条件不变,则αi将变为2000w/(m2?℃)。
138840
热量由固体壁面传递给流体或者相反的过程称为给热
138841
热负荷是指换热器本身具有的换热能力。
138842
热导率(导热系数)是物质导热能力的标志,热导率(导热系数)值越大,导热能力越弱。
138843
热泵是一种独立的输送热量的设备。
138844
强化传热的最根本途径是增大传热系数K。
138845
流体与壁面进行稳定的强制湍流对流传热,层流内层的热阻比湍流主体的热阻大,故层流内层内的传热比湍流主体内的传热速率小。
138846
冷热流体在换热时,并流时的传热温度差要比逆流时的传热温度差大。
138847
空气、水、金属固体的热导率(导热系数)分别为λl、λ2和λ3,其顺序为λl
138848
换热器中,逆流的平均温差总是大于并流的平均温差。
138849
换热器的管壁温度总是接近于对流传热系数大的那一侧流体的温度。
138850
工业生产中用于废热回收的换热方式是混合式换热。
138851
工业设备的保温材料,一般都是取热导率(导热系数)较小的材料。
138852
辐射不需要任何物质作媒介。
138853
多管程换热器的目的是强化传热。
138854
对于同一种流体,有相变时的α值比无相变时的α要大。
138855
对于间壁两侧流体稳定变温传热来说,载热体的消耗量逆流时大于并流时的用量。
138856
对流传热过程是流体与流体之间的传热过程。
138857
对流传热的热阻主要集中在滞流内层中
138858
导热系数λ与黏度μ一样是物质的物理性质之一,它是物质导热性能的标志。
138859
当冷热两流体的α相差较大时,欲提高换热器的K值关键是采取措施提高较小α。
138860
传热速率是有工艺生产条件决定的,是对换热器换热能力的要求。
138861
传热速率即为热负荷。
138862
传热的阻力与流体的流动形态关系不大。
138863
饱和水蒸气和空气通过间壁进行稳定热交换,由于空气侧的膜系数远远小于饱和水蒸气侧的膜系数。故空气侧的传热速率比饱和水蒸气侧的传热速率小。
138864
板式换热器是间壁式换热器的一种形式。
138865
在干燥过程中,只有物料与湿度为零的绝干空气接触时,才可能得到绝干物料。
138866
对于一定量干球温度的空气,当其相对湿度愈低时,则其湿球温度也愈低。
138867
在恒速干燥阶段,湿物料表面的温度近似等于热空气的湿球温度。
138868
在条件相同的情况下,干燥过程中空气消耗量L在通常情况下,夏季比冬季为大。
138869
干燥介质干燥后离开干燥器其湿含量会增加,温度也会上升。
138870
湿球温度计是用来测定空气的一种温度计。
138871
在其它条件相同的情况下,干燥过程中空气消耗量L通常情况下,在夏季比冬季为大。
138872
在一定温度下,物料中的结合水分与非结合水分的划分只与物料本身性质有关,而与空气状态无关。
138873
在物料干燥过程中所能除去的水分均是非结合水分。
138874
在干燥过程中,只有物料与湿度为零的绝干空气接触,才可能得到绝干物料。
138875
相对湿度越低,则距饱和程度越远,表明该湿空气的吸收水汽的能力越弱。
138876
相对湿度下空气相对湿度百分数越大,则物料中所含平衡水分越多。
138877
物料在干燥过程中,若临界含水量值越大便会越早的转入降速干燥阶段,使在相同的干燥任务下所需的干燥时间越短。
138878
所谓露点,是指将不饱和空气等湿度冷却至饱和状态时的温度。
138879
湿球温度计是用来测定空气的一种温度计
138880
湿空气进入干燥器前预热,可降低其相对湿度。
138881
湿空气的湿度是衡量其干燥能力大小的指标值。
138882
湿空气的干球温度和湿球温度一般相等。
138883
若以湿空气作为干燥介质,由于夏季的气温高,则湿空气用量就少。
138884
任何湿物料只要与一定温度的空气相接触都能被干燥为绝干物料。
138885
热能去湿方法即固体的干燥操作。
138886
喷雾干燥塔干燥得不到粒状产品。
138887
木材干燥时,为防止收缩不均而弯曲,应采用湿度大的空气作干燥介质。
138888
临界水分是在一定空气状态下,湿物料可能达到的最大干燥限度。
138889
临界点是恒速干燥和降速干燥的分界点,其含水量Xc越大越好。
138890
空气的干球温度和湿球温度相差越大,说明该空气偏移饱和程度就越大。
138891
空气的干、湿球温度及露点温度在任何情况下都应该是不相等的。
138892
恒速干燥阶段,所除去的水分为结合水分。
138893
恒定干燥介质条件下,降速干燥阶段的湿料表面温度为湿球温度。
138894
干燥进行的必要条件是物料表面的水气(或其他蒸气)的压强必须大于干燥介其他蒸气)的分压。
138895
干燥介质干燥物料后离开干燥器其湿含量增加,温度也上升。
138896
干燥过程既是传热过程又是传质过程。
138897
干燥过程传质推动力:物料表面水分压P表水>热空气中的水分压P空水
138898
沸腾床干燥器中的适宜气速应大于带出速度,小于临界速度。
138899
10对于一定的干球温度的空气,当其相对湿度愈低时,则其湿球温度愈低.
138900
当湿空气的湿度H一定时,干球温度t愈低则相对湿度φ值愈低,因此吸水能力愈大。
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