Разделы презентаций


Теплообменники

Содержание

Теплообменные системыОсновные области применения теплообменных аппаратов:ТеплоснабжениеНефтепереработкаЭнергетикаМеталлургияСистемы искусственного климата

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Теплообменники

Теплообменники

Слайд 2Теплообменные системы
Основные области применения теплообменных аппаратов:
Теплоснабжение
Нефтепереработка
Энергетика
Металлургия
Системы искусственного климата

Теплообменные системыОсновные области применения теплообменных аппаратов:ТеплоснабжениеНефтепереработкаЭнергетикаМеталлургияСистемы искусственного климата

Слайд 3Системы искусственного климата
Системы кондиционирования воздуха конструктивно включают в свое устройство

испарители(2) и конденсаторы(1), они же теплообменники, которые непосредственно охлаждают проходящий

через них воздух.
Системы искусственного климата Системы кондиционирования воздуха конструктивно включают в свое устройство испарители(2) и конденсаторы(1), они же теплообменники,

Слайд 4Теплообменник
Смесительные
Пластинчатые
Кожухотрубные
Витые
Спиральные
Поверхностные

ТеплообменникСмесительныеПластинчатыеКожухотрубныеВитыеСпиральныеПоверхностные

Слайд 5Интенсивность теплопередачи
Что бы повысить эффективность работы устройства необходимо увеличить интенсивность

теплопередачи, которая выражается уравнением:
где Q– тепловая мощность теплообменника, [Вт]; 
F – площадь поверхности

теплообмена, [м²];
Δt – средний температурный напор, [К];
R – полное термическое сопротивление, учитывающее все его слагаемые, [м²·K/Вт]; 
K-полный коэффициент теплопередачи(величина обратная R) [Вт/м²·K]

или

Видно что интенсивность зависит от термического сопротивления R и геометрии поверхности теплообмена. Соответственно уменьшая сопротивление и увеличивая площадь поверхности будем улучшать эффективность теплообменника.

Пример не эффективного теплообменника

Интенсивность теплопередачиЧто бы повысить эффективность работы устройства необходимо увеличить интенсивность теплопередачи, которая выражается уравнением:где Q– тепловая мощность теплообменника,

Слайд 6Улучшение конденсатора путем формирования развитой поверхности
Цель способа - формирование на

стенке теплопроводной поверхности с особой структурой и свойствами, которая сопротивляется

воздействию окружающей среды.

Данный способ отлично подходит для системы конденсирования так как при ее эксплуатации в приповерхностной области теплообменника формируется слой влаги, который увеличивает термическое сопротивление.

Для самопроизвольного удаления данного слоя с поверхности теплообменника, необходимо наделить поверхность таким свойством, которое бы заставлял конденсат, самопроизвольно удалятся с поверхности.

Улучшение конденсатора путем формирования развитой поверхностиЦель способа - формирование на стенке теплопроводной поверхности с особой структурой и

Слайд 7ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Физико-химические явления, которые обусловлены особыми свойствами поверхностных слоев жидкостей и твердых тел.

Наиболее общее и важное свойство этих слоев - избыточная свободная

энергия, а для твердых тел – удельная свободная поверхностная энергия.

Поверхностные явления происходят вследствие уменьшения поверхностной энергии системы:
уменьшением общей поверхности системы
уменьшением поверхностного натяжения на границе раздела фаз

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЯВЛЕНИЯФизико-химические явления, которые обусловлены особыми свойствами поверхностных слоев жидкостей и твердых тел. Наиболее общее и важное свойство этих слоев

Слайд 8Молекулы жидкости, находящиеся на поверхности ее раздела с газом, испытывают

значительно большее притяжение со стороны жидкости, чем со стороны газовой

среды. Вследствие это­го возникает направленная внутрь жидкости сила, стремящаяся перемес­тить ее молекулы с поверхности в глубину.
Энергия молекул вблизи поверхности раз­дела выше, чем внутри жидкости.
Свободная энергия поверхностного слоя направлена во всех точках перпендикулярно к поверхности и стремится со­кратить ее до минимума.
Если другие силы не действуют на жидкость, она принимает форму шара, тела с наименьшей поверхностью при данном объеме.

Поверхностные явления на границе жидкость - газ

Молекулы жидкости, находящиеся на поверхности ее раздела с газом, испытывают значительно большее притяжение со стороны жидкости, чем

Слайд 9Поверхностные явления на границе газ - жидкость - твёрдое тело


Жидкость – твёрдое тело
При рассмотрении явлений на границе раздела

различных сред следует иметь ввиду, что поверхностная энергия будет зависеть не только от свойств данной жидкости, но и от свойств того вещества с которым она граничит. Между молекулами жидкости и твёрдого тела, с которым она граничит, возникает взаимодействие - называемое Ван-дер-ваальсовыми силами. Они являются причиной появления адгезии жидкости и твёрдого тела, то есть сцепления их поверхностных слоёв.
Газ – жидкость – твёрдое тело
При этом виде взаимодействия появляются такие понятия как смачивание, его разные виды, угол смачивания и т.п.
Поверхностные явления на границе газ - жидкость - твёрдое тело Жидкость – твёрдое тело При рассмотрении явлений

Слайд 10Смачивание
Смачивание – это поверхностное явление, заключающееся во взаимодействии жидкости с твердым

или другим жидким телом при наличии одновременного контакта трех несмешивающихся

фаз, одна из которых обычно является газом (воздухом).

а) Смачивание и б) не смачивание вертикальной поверхности большого объёма жидкости

СмачиваниеСмачивание – это поверхностное явление, заключающееся во взаимодействии жидкости с твердым или другим жидким телом при наличии одновременного

Слайд 11Определение гидрофобности материала, и виды смачивания
Смачивание поверхности какого-либо твердого тела

жидкостью может происходить по различным сценариям. Если в роли жидкости

используется вода, то поверхности можно охарактеризовать следующим образом:
при полном смачивании (супергидрофильная поверхность),
при неполном смачивании (гидрофильная поверхность),
при частичном смачивании (гидрофобная поверхность)
при несмачивании (супергидрофобная поверхность).
На практике могут быть реализованы два случая взаимодействия жидкости с твердым телом:
адгезия ограниченного объема жидкости, т.е. адгезия капли
адгезия большого количества жидкости.
По расположению поверхности смачивания:
Горизонтальное
Вертикальное
Определение гидрофобности материала, и виды смачиванияСмачивание поверхности какого-либо твердого тела жидкостью может происходить по различным сценариям. Если

Слайд 12Если поверхность твердого тела обладает супергидрофильными свойствами, то капля воды

полностью растекается по ней, иными словами смачивает ее. Такая поверхность

характеризуется нулевым углом смачивания и большой силой адгезионного взаимодействия.

Супрегидрофильная поверхность

Если поверхность твердого тела обладает супергидрофильными свойствами, то капля воды полностью растекается по ней, иными словами смачивает

Слайд 13Гидрофильные поверхности хорошо смачиваются водой, но при контакте с поверхностью

смачивание происходит не полностью. На поверхности образуется капля с углом

смачивания менее 90°, но при этом сохраняется большая площадь контакта капли с поверхностью, и большой силой адгезионного взаимодействия.

Гидрофильная поверхность

Гидрофильные поверхности хорошо смачиваются водой, но при контакте с поверхностью смачивание происходит не полностью. На поверхности образуется

Слайд 14Если рассмотреть взаимодействие между каплей воды и гидрофобной поверхностью, то

можно заметить что площадь контакта жидкость – твердая поверхность значительно

сократилась по сравнению с каплей воды на гидрофильной поверхности.

Гидрофобная поверхность

Если рассмотреть взаимодействие между каплей воды и гидрофобной поверхностью, то можно заметить что площадь контакта жидкость –

Слайд 15Капля жидкости на супергидрофобной поверхности приобретает сферическую форму, площадь взаимодействия

с поверхностью значительно сокращается, а угол смачивания увеличивается. Соответственно, и

энергия, необходимая для отрыва капли от супергидрофобной поверхности, значительно снижается.

Супрегидрофобная поверхность

Капля жидкости на супергидрофобной поверхности приобретает сферическую форму, площадь взаимодействия с поверхностью значительно сокращается, а угол смачивания

Слайд 16Смачивание шероховатых поверхностей, по сравнению с гладкими, имеет ряд особенностей.

Эти особенности проявляются в изменении на шероховатых поверхностях основных показателей:


Адгезию
Смачивание
Краевой угол
Работ адгезии
Критическое поверхностное натяжение.
В случае гидрофобной поверхности создание на ней шероховатости ухудшит ее смачиваемость в целом. Причина ухудшения смачивания заключается в том, что жидкость не в состоянии проникнуть в углубления шероховатой поверхности.
В случае же гидрофильной поверхности наличие шероховатости на ней наоборот улучшит её смачиваемость.

Определение гидрофобности материала, и виды смачивания

Смачивание шероховатых поверхностей, по сравнению с гладкими, имеет ряд особенностей. Эти особенности проявляются в изменении на шероховатых

Слайд 17Создание гидрофобной поверхности
Есть разные способы создания гидрофобной поверхности. Все они

основываются на изменении конфигурации поверхности за счет искусственного добавления ребер

или формирования рельефной структуры.

Создание поверхностных наноструктур

Напыление металлического покрытия

Химического осаждения металла

Создание гидрофобной поверхностиЕсть разные способы создания гидрофобной поверхности. Все они основываются на изменении конфигурации поверхности за счет

Слайд 18Создание наноструктур
Цель это получение многоуровневой структуры, имеющая перепад рельефа от

десятков нанометров до сотен микрон.
Способ заключается в изготовление на поверхности

теплообменника иерархических нано структур из оксида металла.
Структуры изготавливаются из смеси мелких частиц металла для формирования нанонитей и относительно более крупных частиц для формирования более крупного рельефа.
Создание наноструктурЦель это получение многоуровневой структуры, имеющая перепад рельефа от десятков нанометров до сотен микрон.Способ заключается в

Слайд 19Напыление металлов
Способ заключается в нанесении металлического покрытия на металлическую поверхность,

формируя при этом рельефную структуру.
Используемые материалы: железо, цинк, медь, олово,

никель, алюминий и их сплавы, включая сталь, латунь, бронзу и др.
Нанесение частиц металла осуществляется распылением или любым электрохимическим методом.
Напыление металловСпособ заключается в нанесении металлического покрытия на металлическую поверхность, формируя при этом рельефную структуру.Используемые материалы: железо,

Слайд 20Химическое осаждение
Базируется на методе химического осаждения металлов.
Материалы: металлические сплавы

из никеля или меди с частицами серебра, покрытыми хлорированными, или

фторированными полимерами.
Осаждение осуществляется не электрическим способом, в результате осаждения формируется рельефная двухуровневая поверхность.
Химическое осаждениеБазируется на методе химического осаждения металлов. Материалы: металлические сплавы из никеля или меди с частицами серебра,

Слайд 21Дополнительная гидрофобизация
Для придания полученной рельефной поверхности супергидрофобных свойств можно уменьшить

ее поверхностную энергию еще сильнее, за счет обрабатывания ее гидрофобными

органическими соединениями.
Полученное покрытие, помимо того, что обладает высокой теплопроводностью, обладает противообрастающими свойствами.
Для достижения максимальной эффективности теплопередачи смачиваемость поверхности оптимизируется под определенный теплоноситель.

Дополнительная гидрофобизацияДля придания полученной рельефной поверхности супергидрофобных свойств можно уменьшить ее поверхностную энергию еще сильнее, за счет

Слайд 22Технология гидрофобизации
Теплообменник
Соляная кислота
Вода дистиллированная
Вода дистиллированная
Вода дистиллированная
Промывка поверхности
Разбавление до 1-5%
Выдержка(протравливание)
20-60мин
Промывка
Высушивание
80-100°С
Гексан
Полиметилгидроксилоксан
Структурированная поверхность

теплообменника
Протравленная поверхность
теплообменник
Приготовление 1-5% гидрофобизирующего раствора
Высушивание 20-30°С
Высушивание 80-100°С
Выдержка 10 мин
(гидрофобизация)

Технология гидрофобизацииТеплообменникСоляная кислотаВода дистиллированнаяВода дистиллированнаяВода дистиллированнаяПромывка поверхностиРазбавление до 1-5%Выдержка(протравливание)20-60минПромывкаВысушивание80-100°СГексанПолиметилгидроксилоксанСтруктурированная поверхность теплообменникаПротравленная поверхностьтеплообменникПриготовление 1-5% гидрофобизирующего раствораВысушивание 20-30°СВысушивание 80-100°СВыдержка

Слайд 23Выгоды модернизированного теплообменника
В качестве примера представлен график падения температуры при

проведения одного из экспериментов для теплообменников с различной поверхностью. При

температуре воды в термостате 46±2 °С температура воздуха стабилизировалась при 33,6±0,4 °С и после начала циркуляции охлаждающей жидкости через теплообменник в течение 135 минут происходило падение температуры и ее стабилизация.

График Температуры воздуха в помещении при использовании теплообменников с различной структурой поверхности.

Выгоды модернизированного теплообменникаВ качестве примера представлен график падения температуры при проведения одного из экспериментов для теплообменников с

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика