Е. ДВИЖУЩАЯ СИЛА СТАЦИОНАРНОГО ПРОЦЕССА ТЕПЛООБМЕНА И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПРОФИЛИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ В РЕКУПЕРАТИВНЫХ АППАРАТАХ

Движущей силой любого процесса теплообмена является раз¬ность температур теплоносителей (tx — t2). При изучении законов теплопередачи мы считали эти температуры по обе стороны разделяющей стенки постоянными, что справедливо лишь в одном частном случае (теплообмен между конденсирующимся паром индивидуального зещества и кипящей индивидуальной 342 жидкостью при их постоянных внешних давлениях). В подав¬ляющем большинстве случаев температуры потоков (или, по край¬ней мере, одного из них) изменяются вдоль поверхности тепло¬обмена, поэтому изменяется также и их разность At = tx — tt от сечения к сечению. Следовательно, уравнение теплопередачи должно быть написано применительно к общему случаю в дифференциальной форме для элемента поверхности dF: dQ = = К At dF, откуда при К. = const
Q = K^MdF = K&cpF
(VII.I)
где Дср — средняя разность температур теплоносителей вдоль поверхности теплообмена.
Задача технологического расчета теплообменного аппарата сводится либо к определению требуемой поверхности теплообмена F при заданных водяных эквивалентах (Wx и W2) и температу¬рах (t{, t\, t2, t'2) обоих теплоносителей, либо к нахождению воз¬можного теплового потока Q в аппарате с поверхностью F при заданных значениях остальных величин. В обоих случаях необ¬ходимо знать величину Аср. Последняя же зависит от характера изменения температур теплоносителей вдоль поверхности тепло¬обмена, обусловленного их водяными эквивалентами и схемой движения.

Страницы: 1 2