Parâmetros de projeto e métodos de cálculo de trocadores de calor de placas

Jul 07, 2024 Deixe um recado

Os parâmetros de projeto e métodos de cálculo dos trocadores de calor de placas envolvem principalmente os seguintes aspectos:
Cálculo da carga de calor Q: A carga de calor é a chave para selecionar um trocador de calor de placas e pode ser calculada usando a fórmula Q=G ·ρ· CP ·Δ t, onde G representa a vazão mássica, ρ representa a densidade, CP representa a capacidade térmica específica e Δ t representa a diferença de temperatura média logarítmica.
O cálculo da diferença de temperatura média logarítmica Δ tlm: Esta etapa requer a entrada de parâmetros como o nome do material do lado frio, temperaturas de entrada e saída e vazão, bem como parâmetros como o nome do material do lado quente e temperaturas de entrada e saída. Então, com base na temperatura qualitativa dos materiais do lado quente e frio (t=(t1+t2)/2), consulte a tabela de propriedades físicas e preencha vários parâmetros como densidade, viscosidade, calor específico e condutividade térmica. O livro de cálculo calculará automaticamente os dados principais como a diferença de temperatura média logarítmica Δ tlm, transferência de calor, vazão do lado quente e potência do trocador de calor.
Solução da massa lateral primária: As dimensões da tubulação nos lados primário e secundário podem ser calculadas com base na velocidade do fluxo do meio.
Determinação da área de troca de calor F: De acordo com o Capítulo 15-7 do "Chemical Process Design Manual" (Quarta Edição, Volume 1), podemos saber que selecionar a área das placas é uma etapa fundamental no projeto de trocadores de calor de placas. Normalmente, usamos a fórmula mais simples: Q=K × F × t, onde K é o coeficiente de transferência de calor, Q é a carga de calor e t é a diferença de temperatura de transferência de calor.
No geral, compreender e dominar os parâmetros de projeto e os métodos de cálculo dos trocadores de calor de placas é particularmente importante para garantir sua operação normal e melhorar sua eficiência de transferência de calor.