选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
第1章绪论
1.1供热设备的主要类型/001
1.1.1锅炉/001
1.1.2热风炉/003
1.2换热设备的主要类型/004
1.2.1换热设备的主要类型/004
1.2.2换热设备的选型/005
1.3传热设备的材料/006
1.4传热设备的防腐蚀/008
1.5传热设备设计的一般考虑/008
第2章传热
2.1传热的方式和方法/010
2.1.1传热的基本方式/011
2.1.2工业传热的方法/011
2.1.3稳定传热和不稳定传热/012
2.2导热/012
2.2.1傅里叶定律/012
2.2.2热导率/013
2.2.3单层和多层平壁导热/014
2.2.4单层和多层圆筒壁导热/016
2.3对流传热/017
2.3.1对流传热方程式/018
2.3.2对流传热系数的关联式/019
2.3.3无相变时的对流传热系数/020
2.3.4有相变时的对流传热系数/022
2.3.5对流和辐射的联合传热/025
2.4间壁两侧流体的传热/026
2.4.1总传热速率方程/026
2.4.2换热器的热量衡算/027
2.4.3传热推动力与两流体的流向/028
2.4.4总传热系数/031
2.5换热器/034
2.5.1换热器的类型/034
2.5.2换热器内流体流程和流速的选择/042
2.5.3各种间壁式换热器的比较/042
2.5.4传热的强化途径/042
参考文献/043
第3章锅炉
3.1供热锅炉的基本构造和性能参数/044
3.1.1锅炉的构成/045
3.1.2供热锅炉的基本构造/045
3.1.3供热锅炉的工作过程/047
3.1.4供热锅炉的性能参数/048
3.1.5锅炉的评价指标/050
3.2蒸汽锅炉/052
3.2.1烟管锅炉/052
3.2.2烟管水管组合锅炉/055
3.2.3水管锅炉/057
3.3热水锅炉/066
3.3.1强制流动热水锅炉/066
3.3.2自然循环热水锅炉及其改型/070
3.3.3复合循环热水锅炉/073
3.4汽水两用锅炉/075
3.4.1热水和蒸汽同时供应/075
3.4.2汽水两用锅炉的运行调节/077
3.5特种锅炉/077
3.5.1真空锅炉/078
3.5.2冷凝锅炉/079
3.5.3生物质锅炉/080
3.5.4垃圾锅炉/082
3.5.5导热油锅炉/084
3.5.6电热锅炉/085
3.5.7核能锅炉/087
3.6辅助受热面/089
3.6.1蒸汽过热器/089
3.6.2省煤器/090
3.6.3空气预热器/092
3.6.4尾部受热面烟气侧的腐蚀/094
3.7锅炉安全附件/095
3.7.1安全阀/095
3.7.2压力表/097
3.7.3水位表/098
3.7.4高低水位警报器/099
参考文献/099
第4章热风炉
4.1热风炉的技术参数及特性/102
4.1.1热风炉的技术参数及评价指标/103
4.1.2热风炉的特性/105
4.2直接加热热风炉/108
4.2.1固体燃料直接加热热风炉/109
4.2.2液体燃料直接加热热风炉/118
4.2.3气体燃料直接加热热风炉/122
4.3间接加热热风炉/123
4.3.1间接加热热风炉的基本设计计算/124
4.3.2无管式热风炉/126
4.3.3列管式热风炉/134
4.3.4热管式热风炉/138
4.4热媒加热式热风炉/148
4.4.1蒸汽加热式热风炉/149
4.4.2导热油加热式热风炉/150
4.5烟气余热回收/155
4.5.1烟气余热回收换热器的分类/155
4.5.2对流型换热器/156
4.5.3辐射型换热器/156
4.5.4陶土换热器/158
4.5.5热管换热器/158
4.5.6旋转式换热器/160
4.5.7蓄热室/161
4.5.8热媒式换热器/163
4.5.9旋风式余热回收装置/166
4.5.10热泵/166
4.5.11余热锅炉/167
参考文献/168
第5章管壳式换热器
5.1管壳式换热器的结构与型号/172
5.1.1管壳式换热器的总体结构/172
5.1.2管壳式换热器的型号/176
5.2管壳式换热器的工艺设计/176
5.3管壳式换热器的结构设计/187
5.3.1换热器的外壳/187
5.3.2管束/190
5.3.3管板/194
5.3.4膨胀节/202
5.3.5其他结构/206
参考文献/212
第6章板式换热器
6.1板式换热器/214
6.1.1结构特点/215
6.1.2设计计算/221
6.2板翅式换热器/233
6.2.1结构特点/233
6.2.2设计计算/239
6.3伞板换热器/257
6.3.1结构特点/257
6.3.2设计计算/261
参考文献/265
第7章螺旋板式换热器
7.1螺旋板式换热器的优点及其分类/268
7.1.1螺旋板式换热器的优点/268
7.1.2螺旋板式换热器的分类/269
7.2螺旋板式换热器的结构/271
7.2.1密封结构/271
7.2.2外壳/272
7.2.3螺旋板的刚度/273
7.2.4进、出口接管的布置/273
7.3螺旋板式换热器的设计/274
7.3.1螺旋通道的几何计算/274
7.3.2传热工艺计算/276
7.3.3螺旋板式换热器的压力损失/286
7.3.4强度和刚度计算/289
7.3.5制造工艺/302
参考文献/305
第8章热管换热器
8.1热管的工作原理及特性/307
8.1.1热管的工作原理/307
8.1.2热管的结构/307
8.1.3热管的主要特性/309
8.2热管的分类/309
8.2.1按工作温度分类/309
8.2.2按冷凝液回流方式分类/309
8.3热管基本理论/311
8.4热管的传热机理/318
8.4.1传热原理/318
8.4.2热管的传热极限/319
8.5热管的应用/322
8.6热管设计/323
8.7热管换热器的设计计算/332
8.7.1热管换热器的分类/332
8.7.2热管换热器的设计/339
参考文献/353
第9章蒸发器
9.1蒸发器的型式/356
9.1.1自然循环型蒸发器/357
9.1.2强制循环型蒸发器/359
9.1.3单程型蒸发器/359
9.1.4浸没燃烧蒸发器/362
9.1.5蒸发器的选型/363
9.2单效蒸发/364
9.2.1溶液的沸点和温度差损失/364
9.2.2单效蒸发的计算/366
9.2.3蒸发器的生产能力和生产强度/371
9.3多效蒸发/372
9.3.1多效蒸发的操作流程/373
9.3.2多效蒸发的计算/374
9.3.3多效蒸发和单效蒸发的比较/379
9.3.4多效蒸发中效数的限制及最佳效数/380
9.4蒸发器的设计/381
9.4.1蒸发器的设计举例/381
9.4.2蒸发器的辅助装置/384
参考文献/385
第10章余热锅炉
10.1余热锅炉的组成及其特点/387
10.2余热锅炉的分类/389
10.3烟道式余热锅炉/389
10.3.1工作原理/390
10.3.2工作方式/391
10.3.3类型/391
10.4余热锅炉的热工计算/393
10.5余热锅炉的工作特性/394
10.5.1高温(烟道)余热锅炉/394
10.5.2中低温余热锅炉/395
10.5.3高效(热管)余热锅炉/399
10.5.4经济分析/402
10.6余热锅炉的应用/403
参考文献/406 2100433B
《传热技术、设备与工业应用》是“过程设备与工业应用丛书”的一个分册,本书在系统介绍传热设备和传热过程机理的基础上,分别详细介绍了热风炉、管壳式换热器、板式换热器、螺旋板式换热器、热管换热器、蒸发器与余热锅炉的工作特性、设计原理、用途及评价。
《传热技术、设备与工业应用》不仅适合石油、化工、生物、制药、食品、医药、环境、机械等专业的高等学校的教师、研究生及高年级本科生阅读,同时对相关行业的工程技术人员、研究设计人员也会有所帮助。
两种制冷设备的工作条件不同,目标调节温度不同。机房制冷设备要求的是中温工况,对制冷目标温度的要求不是很高,对目标调整温度的精度要求也不高。而冷库制冷设备要求的是低温工况,制冷目标温度很低,目标温度控制...
数控技术是数字程序控制数控机械实现自动工作的技术。它广泛用于机械制造和自动化领域,较好地解决多品种、小批量和复杂零件加工以及生产过程自动化问题。随着计算机、自动控制技术的飞速发展,数控技术已广泛地应用...
与技术协议不符,供应商应该负全责。
工程换热设备传热研究中计算传热学的应用
美国学者在研究过程中,通过对单列带翅管式换热器可视化加以研究,对翅片间的距离进行适当调整,最终实现无量钢化。我国在计算热学方面取得了不错的研究成果。例如结合导热三维往年度数值计算的实际特点,通过合理的设计,最终制定了颜色纹理法可视化方案,从而实现了对导热全程的监督和控制[2]。从现阶段我国的实际发展情况来看,传热研究多数都以计算流体力学作为基础,同时还应当对PIV等各项先进技术进行适当引进,在对设计问题进行针对性分析,得到的各项成果具有不错的可信度。近几年,我国工业得到了快速发展,这也使换热设备的应用变得更加广泛。换热设备是将热量从热流体传递到冷流体中,以满足工业生产过程中的热量需求。科技的不断发展,工业生产对换热设备性能提出了更高要求。对换热设备进行传热分析时,发现合理应用计算传热学,能够使换热设备的传热效果得到明显提高,同时还能够提高产品的具体生产质量。
工程换热设备传热研究中计算传热学的应用
美国学者在研究过程中,通过对单列带翅管式换热器可视化加以研究,对翅片间的距离进行适当调整,最终实现无量钢化。我国在计算热学方面取得了不错的研究成果。例如结合导热三维往年度数值计算的实际特点,通过合理的设计,最终制定了颜色纹理法可视化方案,从而实现了对导热全程的监督和控制[2]。从现阶段我国的实际发展情况来看,传热研究多数都以计算流体力学作为基础,同时还应当对PIV等各项先进技术进行适当引进,在对设计问题进行针对性分析,得到的各项成果具有不错的可信度。近几年,我国工业得到了快速发展,这也使换热设备的应用变得更加广泛。换热设备是将热量从热流体传递到冷流体中,以满足工业生产过程中的热量需求。科技的不断发展,工业生产对换热设备性能提出了更高要求。对换热设备进行传热分析时,发现合理应用计算传热学,能够使换热设备的传热效果得到明显提高,同时还能够提高产品的具体生产质量。
《传热技术、设备与工业应用》是“过程设备与工业应用丛书”的一个分册,本书在系统介绍传热设备和传热过程机理的基础上,分别详细介绍了热风炉、管壳式换热器、板式换热器、螺旋板式换热器、热管换热器、蒸发器与余热锅炉的工作特性、设计原理、用途及评价。
《传热技术、设备与工业应用》不仅适合石油、化工、生物、制药、食品、医药、环境、机械等专业的高等学校的教师、研究生及高年级本科生阅读,同时对相关行业的工程技术人员、研究设计人员也会有所帮助。
廖传华,南京工业大学,教授,廖传华(1972—),男,湖北洪湖人。浙江大学化工过程机械专业硕士,南京工业大学化学工程专业博士,教授。 主要从事本科生《过程装备成套技术》、课程设计、毕业设计等环节的教学工作,编写教材2部。2005年获江苏省普通高校优 秀教学成果一等奖。 主要从事以下方向的研究工作:(1)高浓度难降解有机废水深度治理与资源化利用:采用超临界水氧化技术对高浓度难降解工业废水和有机污泥进行深度治理,不仅满足达标排放,还能实现能源的综合利用。已发表论文10多篇,出版专著4部,申报发明专利15项(获授权3项)。研究成分果于2011年和2013年分别获中国石油和化学工业联合会技术发明三等奖和二等奖各一项。(2)天然产物有效成分的高效提取:采用超临界萃取技术对天然产物中的有效成份进行高效提取,既提高有效成分的提取率,又降低产物中的化学溶剂残留。已发表论文20多篇,出版专著5部,获授权发明专利1项。(3)超细粉体的制备:采用超临界膨胀法制备超细粉体。已发表论文多篇,出版专著1部,获授权发明专利1项。(4)热力干燥:主要从事喷雾干燥、喷雾造粒、半干法喷雾烟气脱硫等方面的研究工作,已发表论文10多篇,获授权专利1项。现为中国化工学会化学工程专业委员会干燥专业组理事、中国通用机械干燥协会技术委员会委员、中国通用机械干燥协会标准化委员会委员。(5)可再生能源与低碳技术研究:主要从事中硬质秸秆的气化、生物质超临界水部分氧化制甲烷、中高温太阳能热利用、城市型风机等方面的研究工作,已发表论文10余篇,出版专著1部,申请发明专利8项。(6)工业节水减排技术:针对高耗水行业,采用夹点技术,在对用水节点进行分析的基础上,进行工艺流程的优化与新型设备的开发,通过循环用水和废水处理再生回用而实现节约用水。研究成果获2011年江苏省水利科技优 秀成果二等奖。出版专著《工业节水案例与技术集成》获中国石油和化学工业优 秀图书二等奖。2100433B
第1章绪论
1.1供热设备的主要类型/001
1.1.1锅炉/001
1.1.2热风炉/003
1.2换热设备的主要类型/004
1.2.1换热设备的主要类型/004
1.2.2换热设备的选型/005
1.3传热设备的材料/006
1.4传热设备的防腐蚀/008
1.5传热设备设计的一般考虑/008
第2章传热
2.1传热的方式和方法/010
2.1.1传热的基本方式/011
2.1.2工业传热的方法/011
2.1.3稳定传热和不稳定传热/012
2.2导热/012
2.2.1傅里叶定律/012
2.2.2热导率/013
2.2.3单层和多层平壁导热/014
2.2.4单层和多层圆筒壁导热/016
2.3对流传热/017
2.3.1对流传热方程式/018
2.3.2对流传热系数的关联式/019
2.3.3无相变时的对流传热系数/020
2.3.4有相变时的对流传热系数/022
2.3.5对流和辐射的联合传热/025
2.4间壁两侧流体的传热/026
2.4.1总传热速率方程/026
2.4.2换热器的热量衡算/027
2.4.3传热推动力与两流体的流向/028
2.4.4总传热系数/031
2.5换热器/034
2.5.1换热器的类型/034
2.5.2换热器内流体流程和流速的选择/042
2.5.3各种间壁式换热器的比较/042
2.5.4传热的强化途径/042
参考文献/043
第3章锅炉
3.1供热锅炉的基本构造和性能参数/044
3.1.1锅炉的构成/045
3.1.2供热锅炉的基本构造/045
3.1.3供热锅炉的工作过程/047
3.1.4供热锅炉的性能参数/048
3.1.5锅炉的评价指标/050
3.2蒸汽锅炉/052
3.2.1烟管锅炉/052
3.2.2烟管水管组合锅炉/055
3.2.3水管锅炉/057
3.3热水锅炉/066
3.3.1强制流动热水锅炉/066
3.3.2自然循环热水锅炉及其改型/070
3.3.3复合循环热水锅炉/073
3.4汽水两用锅炉/075
3.4.1热水和蒸汽同时供应/075
3.4.2汽水两用锅炉的运行调节/077
3.5特种锅炉/077
3.5.1真空锅炉/078
3.5.2冷凝锅炉/079
3.5.3生物质锅炉/080
3.5.4垃圾锅炉/082
3.5.5导热油锅炉/084
3.5.6电热锅炉/085
3.5.7核能锅炉/087
3.6辅助受热面/089
3.6.1蒸汽过热器/089
3.6.2省煤器/090
3.6.3空气预热器/092
3.6.4尾部受热面烟气侧的腐蚀/094
3.7锅炉安全附件/095
3.7.1安全阀/095
3.7.2压力表/097
3.7.3水位表/098
3.7.4高低水位警报器/099
参考文献/099
第4章热风炉
4.1热风炉的技术参数及特性/102
4.1.1热风炉的技术参数及评价指标/103
4.1.2热风炉的特性/105
4.2直接加热热风炉/108
4.2.1固体燃料直接加热热风炉/109
4.2.2液体燃料直接加热热风炉/118
4.2.3气体燃料直接加热热风炉/122
4.3间接加热热风炉/123
4.3.1间接加热热风炉的基本设计计算/124
4.3.2无管式热风炉/126
4.3.3列管式热风炉/134
4.3.4热管式热风炉/138
4.4热媒加热式热风炉/148
4.4.1蒸汽加热式热风炉/149
4.4.2导热油加热式热风炉/150
4.5烟气余热回收/155
4.5.1烟气余热回收换热器的分类/155
4.5.2对流型换热器/156
4.5.3辐射型换热器/156
4.5.4陶土换热器/158
4.5.5热管换热器/158
4.5.6旋转式换热器/160
4.5.7蓄热室/161
4.5.8热媒式换热器/163
4.5.9旋风式余热回收装置/166
4.5.10热泵/166
4.5.11余热锅炉/167
参考文献/168
第5章管壳式换热器
5.1管壳式换热器的结构与型号/172
5.1.1管壳式换热器的总体结构/172
5.1.2管壳式换热器的型号/176
5.2管壳式换热器的工艺设计/176
5.3管壳式换热器的结构设计/187
5.3.1换热器的外壳/187
5.3.2管束/190
5.3.3管板/194
5.3.4膨胀节/202
5.3.5其他结构/206
参考文献/212
第6章板式换热器
6.1板式换热器/214
6.1.1结构特点/215
6.1.2设计计算/221
6.2板翅式换热器/233
6.2.1结构特点/233
6.2.2设计计算/239
6.3伞板换热器/257
6.3.1结构特点/257
6.3.2设计计算/261
参考文献/265
第7章螺旋板式换热器
7.1螺旋板式换热器的优点及其分类/268
7.1.1螺旋板式换热器的优点/268
7.1.2螺旋板式换热器的分类/269
7.2螺旋板式换热器的结构/271
7.2.1密封结构/271
7.2.2外壳/272
7.2.3螺旋板的刚度/273
7.2.4进、出口接管的布置/273
7.3螺旋板式换热器的设计/274
7.3.1螺旋通道的几何计算/274
7.3.2传热工艺计算/276
7.3.3螺旋板式换热器的压力损失/286
7.3.4强度和刚度计算/289
7.3.5制造工艺/302
参考文献/305
第8章热管换热器
8.1热管的工作原理及特性/307
8.1.1热管的工作原理/307
8.1.2热管的结构/307
8.1.3热管的主要特性/309
8.2热管的分类/309
8.2.1按工作温度分类/309
8.2.2按冷凝液回流方式分类/309
8.3热管基本理论/311
8.4热管的传热机理/318
8.4.1传热原理/318
8.4.2热管的传热极限/319
8.5热管的应用/322
8.6热管设计/323
8.7热管换热器的设计计算/332
8.7.1热管换热器的分类/332
8.7.2热管换热器的设计/339
参考文献/353
第9章蒸发器
9.1蒸发器的型式/356
9.1.1自然循环型蒸发器/357
9.1.2强制循环型蒸发器/359
9.1.3单程型蒸发器/359
9.1.4浸没燃烧蒸发器/362
9.1.5蒸发器的选型/363
9.2单效蒸发/364
9.2.1溶液的沸点和温度差损失/364
9.2.2单效蒸发的计算/366
9.2.3蒸发器的生产能力和生产强度/371
9.3多效蒸发/372
9.3.1多效蒸发的操作流程/373
9.3.2多效蒸发的计算/374
9.3.3多效蒸发和单效蒸发的比较/379
9.3.4多效蒸发中效数的限制及最佳效数/380
9.4蒸发器的设计/381
9.4.1蒸发器的设计举例/381
9.4.2蒸发器的辅助装置/384
参考文献/385
第10章余热锅炉
10.1余热锅炉的组成及其特点/387
10.2余热锅炉的分类/389
10.3烟道式余热锅炉/389
10.3.1工作原理/390
10.3.2工作方式/391
10.3.3类型/391
10.4余热锅炉的热工计算/393
10.5余热锅炉的工作特性/394
10.5.1高温(烟道)余热锅炉/394
10.5.2中低温余热锅炉/395
10.5.3高效(热管)余热锅炉/399
10.5.4经济分析/402
10.6余热锅炉的应用/403
参考文献/406