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過程檢測技術與儀表課程設計-文庫吧

2025-10-07 09:20 本頁面


【正文】 ................... 10 差壓測量 ......................................................................................................... 11 工作原理 ............................................................................................... 11 第五章 心得體會 ........................................................................................................ 13 參考文獻 ...................................................................................................................... 13 1 第一章 課題意義 換熱設備污垢的形成過程是一個極其復雜的能量、質量和動量傳遞的物理化學過程,污垢的存在給廣泛應用于各工業(yè)企業(yè)的換熱設備造成極大的經(jīng)濟損失,因而污垢問題成為傳熱學界和工業(yè)界十分關注而又至今未能解決的難題之一。 20 世紀 70 年代,特別是 80 年代后期以來的能源危機,伴隨著資源利用效率和環(huán)境要求 的不斷提高, Somerscales 所抱怨的“污垢研究一直沒能得到足夠關注”的狀況開始有所轉變。進入 20 世紀 90 年代以后,污垢研究在其他相關學科的發(fā)展特別是計算機應用技術飛速發(fā)展的推動下,借助國際合作研究的良好氛圍,在預測、監(jiān)測和對策三個發(fā)展方向上都蓬勃開展起來。 近 10 年來,基于污垢形成機理認識的逐步深入,污垢的預測和模擬都取得了明顯進展。然而換熱設備污垢形成的影響因素眾多,是在動量、能量、質量傳遞以及生物活動同時存在的多相、多組分流動過程中進行的,其理論基礎除傳熱傳質學外,還涉及到化學動力學、流體力學、膠 體化學、熱力學與統(tǒng)計物理、微生物學、非線性科學以及表面科學等相關學科,是一個典型的多學科交叉的高度復雜問題,因而對其機理的清晰理解和準確把握仍是一項極為艱巨的任務。在20世紀 80年代中 Epstein曾以矩陣形式對污垢形成過程的理論分析和實驗研究作了形象的概括,指出了發(fā)展趨勢; Pinhero 則比較了當時已有的各預測模型,找出其共同點,為建立一個通用模型做了十分有意義的工作;而且, Melo 也對這期間的進展做了出色的概括和評述。雖然已取得的成就令人欣慰,但現(xiàn)離預期目標仍然相當遙遠! 進入 20 世紀 90 年代以后,尋 求對污垢形成機理的理解,定量預測污垢增長率,為換熱設備的設計者和運行人員提供一個可信而適用的預測模型的努力仍然歷艱而彌堅,涌現(xiàn)出了不少有意義的成果。 污垢形成的五個階段(起始,輸運,附著,老化,剝蝕)中,輸運、附著、剝蝕相對研究得比較深入。 單類污垢簡單可分成以下幾種類型:腐蝕污垢與混合污垢、析晶污垢、顆粒污垢、化學反應污垢、生物污垢、凝固污垢等。 2 第二章 設計任務 該實驗裝置上,需要檢測和控制的參數(shù)主要有: 溫度:包括實驗管流體進口( 20~40℃)、出口溫度( 20~80 ℃)、實驗管壁溫( 20~80 ℃)以及水浴溫度( 20~80 ℃) 水位:補水箱上位安裝,距地面 2m,其水位要求測量并控制,以適應不同流速的需要,水位變動范圍 200mm~500mm 流量:實驗管內流體流量需要測量,管徑Φ 25mm,流量范圍 ~4m3/h 差壓:由于結垢導致管內流動阻力增大,需要測量流動壓降,范圍為0~50mm 水柱 1恒溫槽體; 2試驗管段; 3試驗管入口壓力; 4管段入口溫度測點; 5管壁溫度測點; 6管段出口溫度測點; 7試驗管出口壓力; 8流量測量; 9集水箱; 10循環(huán)水泵; 1補水箱;12電加熱 圖 21 實驗裝置圖 1 2 5 8 3 4 6 7 9 10 11 12 220V 3 第三章 污垢測量方法與原理 污垢測量方法 按對沉積物的監(jiān)測手段分有:熱學法和非傳熱量的污垢監(jiān)測法。 熱學法中又可分為熱阻表示法和溫差表示法兩種;非傳熱量的污垢監(jiān)測法又有直接稱重法、厚度測量法、壓降測量法、放射性技術、時間推移電影法、顯微照相法、
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