失流图-二次侧流体流量和入口温度恒定,出口温度发生变化

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1、第13章冷凝水的排除失流图—适用于二次侧流体流量和入口温度恒定,出口温度发生变化的状况章节13.7失流图—适用于二次侧流体13.7流量和入口温度恒定、出口温度发生变化的状况蒸汽和冷凝水系统手册13.7.1937第13章冷凝水的排除失流图—适用于二次侧流体流量和入口温度恒定,出口温度发生变化的状况章节13.7失流图—适用于二次侧流量恒定和入口温度恒定、出口温度变化的状况前面的内容都是在假设二次侧流体出口温度不变的情况下加以讨论的。在某些应用中,二次侧出口温度随时间不同可能会需要变化,这同样也会影响换热器的负荷并造成换热器失流。这种二次侧出

2、口温度变化的情况通常会发生在制程应用中,同时也有一些容积式换热器根据环境温度的改变也会改变其二次侧出口温度。如果换热器二次侧的出口温度(设定温度)最高时所需的热负荷最大,则当设定点温度降低时,热负荷也会随之降低。从以下的计算可以看出,设定点的降低会增加失流的可能性。一旦知道设计条件,我们不仅可以通过计算,还可以通过失流图来得出设定点降低所造成的影响。例13.7.1最初,换热器二次侧的水流量为1.5L/s,经过换热器后从20℃加热至70℃,换热器蒸汽侧入口处安装的压力表显示此时换热器内蒸汽空间的压力为5.2barg(Ts=160℃)。设备

3、后冷凝水管向下排放到一个开式的冷凝水集水罐(T(back)=100℃)。如果二次侧出口的设定点降低到60℃,失流点会发生何种变化,失流时的蒸汽负荷是多少?计算设定点降低所造成的影响首先根据满负荷时的工作条件采用公式13.2.2计算换热器的温度设计常数(TDC):TS-T1TDC=公式13.2.2TS-T1满负荷时的条件:T1=20℃T2=70℃TS=160℃(5.2barg的饱和蒸汽温度)因此:160-20TDC=160-70140TDC=90142TDC=92TDC=1.555设定点降低时换热器的失流点会发生何种变化?首先,考虑设定温

4、度为70℃时的失流负荷。设计条件为:T1=20℃T2=70℃TS=160℃T(背压)=100℃若二次侧流体流量恒定,可使用公式13.5.1计算失流时的负荷百分比:D-B失流负荷百分比=公式13.5.1A-B13.7.2蒸汽和冷凝水系统手册938第13章冷凝水的排除失流图—适用于二次侧流体流量和入口温度恒定,出口温度发生变化的状况章节13.7式中:A=设定温度为70℃下满负荷时的蒸汽温度(TS);B=二次侧流体的出口温度(T2);D=背压所对应的饱和蒸汽温度(T(背压))。D-B失流负荷百分比=×100A-B100-70失流负荷百分比=×

5、100160-7030失流负荷百分比=×10090失流负荷百分比=33.33(失流系数0.3333)设定温度为70℃时满负荷时(Q)=mcp∆T(kW)满负荷时(Q)=1.5kg/sx4.19kJ/kg℃x(70-20)℃满负荷时(Q)=314kW失流时热负荷=0.3333x314kW失流时热负荷=105kW冷凝水排向大气环境,大气压力下饱和蒸汽的蒸发焓hfg为2257kJ/kg.105kW×3600s/h失流时热负荷=2257kJ/kg失流时热负荷=168kg/h(设定温度为70℃)然后,考虑设定温度为60℃时的失流负荷。可以使用公式

6、13.2.3可以计算任何负荷下的蒸汽温度:(T2xTDC)-T1Ts=公式13.2.3TDC-1式中:TS=蒸汽温度(℃);T2=二次侧流体出口温度(60℃);TDC=温度设计常数(1.555);T1=二次侧流体的入口温度(20℃)。(60×1.555)-20Ts=1.555-1(93.3)-20Ts=0.555Ts=132℃(设定温度为60℃)设定温度降为60℃时,我们还是可以利用公式13.5.1计算失流时的负荷百分比:D-B失流负荷百分比=公式13.5.1A-B蒸汽和冷凝水系统手册13.7.3939第13章冷凝水的排除失流图—适用于

7、二次侧流体流量和入口温度恒定,出口温度发生变化的状况章节13.7式中:A=设定温度为60℃下,满负荷时的蒸汽温度(TS);B=二次侧流体的出口温度(T2);D=背压所对应的饱和蒸汽温度(T(背压))。D-B失流负荷百分比=×100A-B100-60失流负荷百分比=×100132-6040失流负荷百分比=×10072失流负荷百分比=55.55(失流系数0.5555)设定温度为60℃时满负荷时(Q)=mcp∆T(kW)满负荷时(Q)=1.5kg/sx4.19kJ/kg℃x(60-20)℃满负荷时(Q)=251kW失流时热负荷=0.5555x

8、251kW失流时热负荷=140kW冷凝水排向大气环境,大气压力下饱和蒸汽的蒸发焓hfg为2257kJ/kg.140kW×3600s/h失流时热负荷=2257kJ/kg失流时热负荷=223kg/h(设定温度为

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