Where: f
α is convective heat transfer coefficient from
fluid to tube wall, W/m2·K; w α is convective heat transfer
coefficient from water film to air, W/m2·K; f
λ is conductive
heat transfer coefficient from fluid to tube wall, W/m2·K;
o d is diameter of exterior tube, mm; i d is diameter of
interior tube, mm; of R is heat resistance of oil inside tubes,
m2·K/ W.
a) The convective heat transfer coefficient inside tube f α
The below correlative formula are used:
For the ammonia system:
= 2116( − )−1/ 6 −1/ 4 i k w i a t t d (4)
Or
= 8688 −0.2 −0.33 i i i a q d (5)
For the Freon system:
= 0.683 1/ 4 ( − )−1/ 4 −1/ 4 i s m k w i a r B t t d (6)
Where: k t is condensation temperature, ℃; i q is inlet
unit’s heat rate, kJ/s; m B is coefficient; s r is gas latent heat
of refrigerant, kJ·kg-1.
In fact, in the past years, as the usage of lots of enhanced
heat transfer tubes, function (3)-(6) can not calculate the
condensing heat transfer coefficient well, and the different
enhanced heat transfer tube has different heat transfer
coefficient, at present, some inside tiny rib tubes are produced,
it's condensing heat transfer coefficient is 2 times higher than
the naked tube. As the limit of paper’s length, so they will not
be enumerated one by one here.
b) Convective heat transfer coefficient ( w α ) between the
sprinkling water and the surface outside tubes
There are lots of calculating experiential formula, Parker
and Treyba[6]: has applied the heat transfer correlative
function which is introduced by McAdams et, al. to the
calculation of heat transfer coefficient w a of outside
horizontal tube water film, and has simplified the below
correlative function [7]:
ที่ไหน: F
αเป็นค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนจาก
ของเหลวผนังหลอด, W / m2 · K; W αคือการพาความร้อน
สัมประสิทธิ์จากภาพยนตร์น้ำอากาศ, W / m2 · K; ฉ
λเป็นสื่อกระแสไฟฟ้า
ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนจากของเหลวผนังหลอด, W / m2 · K;
OD คือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อภายนอกมม id เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางของ
ท่อภายในมม ของ R คือความต้านทานความร้อนของน้ำมันภายในท่อ
m2 · K / ดับบลิว
) ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนภายในหลอดฉα
ด้านล่างสูตรคู่กันมีการใช้
สำหรับระบบแอมโมเนีย:
= 2116 (-) -1/6 -1 / 4 ikwiattd (4)
หรือ
= 8688 -0.33 -0.2 iiiaqd (5)
สำหรับระบบฟรีออน:
= 0.683 1/4 (-) -1/4 -1/4 ismkwiar B TTD (6)
สถานที่: KT คืออุณหภูมิควบแน่น , ℃; IQ คือเข้า
อัตราความร้อนของหน่วย, จูล / วินาที; ม B เป็นค่าสัมประสิทธิ์; sr เป็นก๊าซความร้อนแฝง
. ของสารทำความเย็น, กิโลจูลต่อกิโลกรัม 1
ในความเป็นจริงในปีที่ผ่านมาในขณะที่การใช้งานของจำนวนมากของการปรับปรุง
ท่อถ่ายเทความร้อน, ฟังก์ชั่น (3) - (6) ไม่สามารถคำนวณ
ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนกลั่นดี และที่แตกต่างกัน
ท่อถ่ายเทความร้อนที่เพิ่มขึ้นมีการถ่ายเทความร้อนที่แตกต่างกัน
ค่าสัมประสิทธิ์ในปัจจุบันบางส่วนที่อยู่ภายในหลอดซี่โครงเล็ก ๆ มีการผลิต
มันกลั่นค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนเป็น 2 เท่าสูงกว่า
หลอดเปล่า ในฐานะที่เป็นขีด จำกัด ของความยาวของกระดาษดังนั้นพวกเขาจะไม่
ได้รับการนับจำนวนหนึ่งโดยหนึ่งที่นี่.
ข) การพาความร้อนค่าสัมประสิทธิ์ (กα) ระหว่าง
น้ำโรยและพื้นผิวท่อด้านนอก
มีจำนวนมากในการคำนวณสูตรประสบการณ์เป็นปาร์กเกอร์
และ Treyba [6 ]: ได้ใช้การถ่ายเทความร้อนคู่กัน
ฟังก์ชั่นซึ่งเป็นที่รู้จักโดย McAdams และอัล เพื่อ
การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของวานอก
แนวท่อภาพยนตร์เรื่องน้ำและการได้ง่ายดังต่อไปนี้
ฟังก์ชั่นคู่กัน [7]:
การแปล กรุณารอสักครู่..

สถานที่ : f
αคือสัมประสิทธิ์การพาความร้อนจาก
ของเหลวกับผนังท่อ , W / m2 ด้วย K ; W αคือการพาความร้อนแบบฟิล์มของน้ำโอน
จากอากาศ , W / m2 ด้วย K ; F
λ conductive สัมประสิทธิ์การถ่ายเท ความร้อนจากของเหลวกับผนังท่อ , W / m2 ด้วย K ;
o d คือเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อภายนอก อืม ฉันมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในท่อมม. ;
, R คือความต้านทานความร้อนของน้ำมันภายในท่อ M2 K / W .
ด้วย) สัมประสิทธิ์การพาความร้อนภายในท่อα
F ล่างสูตรสูตรที่ใช้สำหรับระบบแอมโมเนีย : :
= 1368 ( − ) −− 1 / 6 1 / 4 ผม K W ผม T T D ( 4 )
= −− 0.2 หรือ 8688 0.33 ฉัน ฉัน มี คิว D ( 5 )
สำหรับระบบ Freon :
= 0.683 1 / 4 ( − ) −− 1 / 4 1 / 4 ชั้น M K W i R B T T D ( 6 )
: K T คือ อุณหภูมิควบแน่น℃ ; Q คืออัตราความร้อนท่อ
หน่วยเป็นจูล / s ; M B คือสัมประสิทธิ์ ;s R คือก๊าซความร้อนแฝงของสารทำความเย็นด้วย kg-1 KJ
, .
ในความเป็นจริง ในปีที่ผ่านมา เป็นการปรับปรุงมากมาย
ท่อถ่ายเทความร้อน , ฟังก์ชั่น ( 3 ) - ( 6 ) ไม่สามารถคำนวณ
ควบแน่นสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนได้ดี และแตกต่างกัน
เพิ่มการถ่ายเทความร้อนท่อได้แตกต่างกัน สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน
ปัจจุบันบางภายในเล็ก ๆซี่โครงหลอดที่ผลิต
มันควบแน่นค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนความร้อน 2 ครั้งสูงกว่า
หลอดเปลือย เป็นข้อจำกัดของความยาวของกระดาษ ดังนั้นพวกเขาจะไม่
จะแจกแจงทีละที่นี่ .
b ) สัมประสิทธิ์การพาความร้อนผ่าน ( W α ) ระหว่าง
ฉีดน้ำและผิวภายนอกท่อ
มีสูตรคำนวณประสบการณ์ ปาร์กเกอร์ และ treyba
[ 6 ] : มีการถ่ายเทความร้อนคู่กัน
ประยุกต์ฟังก์ชัน ซึ่งนำโดย แม็กอดัมส์ et al . กับการคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน
W
ภายนอกท่อแนวนอนฟิล์มของน้ำ และได้ประยุกต์ฟังก์ชันด้านล่าง
[ 7 ] : คู่กัน
การแปล กรุณารอสักครู่..
