在冷凝器流路的布置中,重力的影響不容忽視,單個循環的列管冷凝器總壓降過大,且沿的壓降的耐熱性和系數分布的傳熱是不相等的,提出了一些實用的推導原理,并對相變點的推導進行了詳細的討論和,在傳熱單元法的基礎上,建立了冷凝器的穩態分布參數,與前人的實驗結果相比,數值模擬結果與實驗結果一致。 該模型用于不同工藝配置中,其雙排列管冷凝器的傳熱和流動特性,通過實驗結果證明,對于設置在該過程中的任何冷凝器,當空氣體積恒定時,必須有最佳的制冷劑流量來冷凝,性能得到優化,列管冷凝器性能得到優化,該研究方法為冷凝器工藝設計的優化設計,提供了理論依據和指導方向。 如今了解到不同的測試和數據處理的方法,在高濕度條件下的實驗數據表明,相同濕球溫度可以實現系統在空氣中干燥的提高能源效率比,以及從冷凝器的排熱的效率的變化不明顯,當相同的干球溫度為,空氣和因為它增加了濕球溫度,來自冷凝器的除熱能力噴水的體積顯著減少,并且熱量去除稍微增加的效率,對于特定的列管冷凝器,存在最佳風速和噴水密度。 根據實驗結果,獲得了水膜與熱交換管外部的空氣之間的傳熱系數的比率,通過獲得了排熱和冷凝段和蒸汽冷凝器,不同的熱交換面積的分布比率,列管冷凝器中的循環水量,小于用水冷卻的冷凝器的循環水量,因此列管冷凝器更節能,對于由水冷卻的不同類型的管和冷凝器的冷凝器的典型產品。
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