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第6章 换热器网络的综合; 换热器网络设计步骤:
(1)选择工艺流股和公用工程流股;
(2) 确定经济合理的夹点温差和公用工程用量;
(3) 综合出初步的候选换热网络;
(4) 将候选网络优化成最好的换热网络;
(5)对换热器进行详细设计;
(6)模拟计算,进行技术经济评价和系统操作性分析,
对结果不满意,返回第(2)步,直至满意。
不同的综合方法,体现在(2)、(3)步。;6.1 根据温-焓图综合换热器网络
6.1.1 温-焓图
冷、热物流匹配及对应的换热器网络结构:;过程物流在T-H图上的标绘:;组合曲线的构造过程:; 6.1.2 热力学最小传热面积网络的综合
(1)传热过程的有效能分析
过程物流比热容为常数,则系统有效能损失:;低温流体有效能的增加:;高温流体放出的热量:;又;② 传热温差愈小,过程不可逆性愈小,有效能损失愈小,但要
求较大的热交换面积。
③ 换热系统物流的质量流量及输入、输出温度一定时,有效能
损失不随热交换网络的变化而变化。
④ 处于热力学平衡状态的过程物流相混合,则不存在有效能的
损失。
⑤ 应合理分配每个换热器的有效能损失,使热交换面积的总和
最小。
⑥ 逆流热交换器有效能的损失比并流热交换器为小,因为并流
热交换是一个固有的不可逆过程。
; (2)热力学最小传热面积网络的综合
根据有效能分析,在T-H图上合理分配传热温差及热负荷,实现
冷热流体的逆流分配,得到满足要求的热力学最小面积网络。
具体步骤:
① 搜集物流数据 流量、温度、比热容、汽化热等;
② 构造冷、热物流的组合曲线 ;
③ 调整冷热物流的组合曲线,使得最小传热温差不小于指定
值;
④ 划分温度间隔区间,进行物流匹配。
具体作法说明:;;(1)构造组合曲线;6.1.3 热力学最小传热面积网络的改进;6.2.1 夹点处物流间匹配换热的可行性规则;可行性规则:
规则1 对于夹点上方,热工艺物流(包括其分支物流)的数目NH不大于冷工艺物流(包括其分支物流)数目NC,即:;[90-(80+dT4)]或[90-(80+dT5)]均小于?Tmin,只好采用公用工程冷却物流,违反基本原则2;对于夹点下方,热工艺物流(包括其分支物流)数目NH不小于冷工艺物流(包括其分支物流)的数目NC , 即:;[(90- dT1)-80]或[( 90- dT2) -80]均小于?Tmin,只好采用公用工程加热物流,违反基本原则3;规则2 夹点上方,每一夹点匹配中热物流的热容流率CPH小于
或等于冷物流的热容量流率CPC,即:
CPH ≤ CPC
夹点下方,每一夹点匹配中热物流的热容流率CPH大于
或等于冷物流的热容量流率CPC,即:
CPH ≥ CPC; (a)夹点之上,可行的夹点匹配;
(b)夹点之上,不可行的夹点匹配。;(a) 夹点之下,可行的夹点匹配。 CPH?CPC
(b) 夹点之下,不可行的夹点匹配。 CPHCPC;6.2.2 物流间匹配换热的经验规则;情况(a):CPH=2CPC
设环境温度T0=293K,热物流的热力学平均温度为;冷物流的热力学平均温度为; 该传热过程的有效能损失为;按此传热温差,推算出冷流体的入口、出口温度,如图:; 现计算其传热过程的有效能损失:;说明:完成相同传热负荷条件下,又保持相同传热温差,冷、热物流热容流率相等情况下比不等情况下有效能损失小;反之,相同传热负荷和相同有效能损失,冷、热物流热容流率相等情况下比不等情况下推动力大。经验规则2符合传热学及热力学原理。
经验规则1优于规则2,对离开夹点的其余物流匹配换热也是合适的。;(4)考虑换热系统的操作性、安全性,以及生产工艺上特殊要
求等。; 问题表格(1)
子网络序号 冷物流及其温度 热物流及温度
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