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71.
常压蒸发和加压蒸发中影响自然循环推动力大小的主要因素是汽化深度,在一般设计工况的传热温差下都可以达到11kPa以上,满足带动长管加热室内光滑扭带自动清洗的动力需要,且加压蒸发更有优势;真空蒸发中汽化深度和出口动能损失两者的影响都大,难以形成大的自然循环推动力,需要采用旋流冲推齿形扭带自动清洗的短管加热室结构.  相似文献   
72.
以动力温度概念和不平衡汽化过程机理为基础的自然循环推动力理论研究 ,不仅得到具有很大意义的计算模型 ,并且给出了自然循环推动力有效强化的思路。设计较大截面、足够深度、出口部呈渐扩形的沸腾室来提高汽化的平衡度、降低出口动能损失 ,必须采用安装有像螺旋齿带那样能够低流速下自转、高效强化传热、较低流体阻力的自动清洗元件的短管加热室 ,以便增大动力温度 ,又使自然循环总阻力较低。  相似文献   
73.
入口反旋强化扭带的自转清洗动力矩研究与工程应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
运用动量矩定理研究 ,成功地建立了入口反旋强化扭带的自动清洗动力矩计算式。应用该计算式进行了以自转动力矩强化为目标的结构设计和优化试验及其工程应用研究 ,获得了重要的结果。其中 2 0 30型反旋强化轴承座的冲推力矩使 2 0 0 0mm长的扭带自转力矩增大 2 35 % ,能够显著地降低扭带自转流速要求 ,并且阻力只有 1.5kPa ,结构简单 ,成本低廉。该技术适于在 0 .9m s左右流速的传热设备中推广应用 ,尤其在传热管长度不大时效果更为显著  相似文献   
74.
自然循环自动清洗式蒸发器是解决蒸发器结垢、大幅度增产和节能的理想方案,其关键是能否在合理的加热温差下产生足够大的自然循环推动力,以带动自动清洗螺旋纽带可靠地自转。为此,建立中试装置进行中试研究。常压蒸发条件下的中试结果表明:传热温差只有26℃时,自然循环推动力可以达到11kPa以上,可靠地带动纽带自转,实行连续的自动清洗;传热系数提高10%以上,能为企业创造相当高的效益,并且该技术与现有的蒸发生产的工艺和加热蒸汽压力条件完全相适应。  相似文献   
75.
本文在分析电厂真空冷凝器的冷却水介质及其高流速对污垢清洗效果的影响基础上,提出了自动清洗塑料螺旋纽带结构优化目标。对冷凝器管内插有自转式螺旋纽带的流体流动进行了分析,论述了电厂真空冷凝器污垢自动清洗纽带的结构优化研究的结果。  相似文献   
76.
以冷却器结晶盐垢的自动、连续、清洗为目标进行模拟试验,在工业生产设备实际尺寸Φ38 mm×3 mm的不锈钢冷却管管内,流动饱和热溶液,管外采用冷却水冷却形成过饱和的结晶条件,对安装流体动力螺旋线与螺旋扭带分别进行实际物料的自动清洗效果模拟试验和流体阻力试验.试验结果表明:流体动力螺旋线与螺旋扭带都可以自动清洗结晶盐垢,使设备保持长期高效运行,但是螺旋线的效果更好;连续运行2 h以后,与空管相比的传热系数,安装螺旋线提高85%,安装螺旋扭带提高74%;并且,螺旋线的传热强化功能比螺旋扭带高8%,流体阻力比螺旋扭带的低6%.  相似文献   
77.
利用Fluent 6.2及辅助软件对传热管内置带旋流口的塑料椭圆斜齿平带的流体流动及强化传热进行了计算机三维数值模拟,分析并比较了光管与有内置椭圆斜齿塑料平带的情况下管内流速、湍流度以及对流传热系数的分布改善情况。结果表明:平带管内流体的流动是以螺旋流动为主的复杂的三维流动;由于平带的扰流作用,使得平带管内流速、湍流强度得到了很大程度的提高,有效抑制了管内壁污垢的沉积,强化了传热,平带管内侧的平均传热系数较光管提高了45%,平带所带来的管路压降在工程许可的范围内,适用于流速低于0.8 m•s-1的换热器中。  相似文献   
78.
文章论述了盐蒸发器加热管内结晶盐对能耗成本问题的重要性 ,对现有自动清洗技术作了简评。重点介绍了自转纽带自动清洗技术 ,其结构原理是直接利用蒸发溶液的循环流动能带动纽带旋转清洗 ,其清洗能力根据结晶动力学原理进行模拟考核 ,试验结果表明 :自转纽带自动清洗技术能够满足蒸发器的自动清盐要求 ,可以在蒸发生产中广泛应用 ,达到长期连续生产的目的 ,具有显著的技术经济优势  相似文献   
79.
盐蒸发器加热管结晶盐自动清洗技术研究   总被引:18,自引:1,他引:17  
文章论述了盐蒸发器加热管内结晶盐对能耗成本问题的重要性,对现有自动清洗技术作了简评。重点介绍了自转纽带自动清洗技术,其结构原理是直接利用蒸发溶液的循环流动能带动纽带旋转清洗,其清洗能力根据结晶动力学原理进行模拟考核,试验结果表明:自转纽带自动清洗技术能够满足蒸发器的自动清盐要求,可以在蒸发生产中广泛应用,达到长期连续生产的目的,具有显著的技术经济优势。  相似文献   
80.
为提高液固两相流传热效率,通过添加椭球形颗粒改善立式换热管内液固两相流分布,采用CFD-DEM数值模拟颗粒长径比β、颗粒进口体积分数φ以及流体进口速度v与管内椭球形颗粒群传热的关系,并根据PEC指数评价颗粒强化传热能力。模拟结果表明:在1.50≤β≤2.50,2.00%≤φ≤4.00%,1.0 m/s≤v≤1.5 m/s时,椭球形颗粒PEC指数总高于球形颗粒,即前者强化换热效果优于后者。  相似文献   
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