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基于HTRI的冷凝器优化设计最终版

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  • 2025/5/25 20:27:09

第2章 冷凝器设计

图2-18 热流体物性输入界面二

图2-19 冷流体物性输入界面一

32

第2章 冷凝器设计

图2-20 冷流体物性输入界面二

含有冷凝相变,在Control-Methods-Condensation里面输入冷凝组分数为1。

图2-21 软件计算其他选项

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第2章 冷凝器设计

此时树形栏已经没有红色方框,点击运行按钮,计算。

表2-13 初步设计结果一

计算出结果后,将涉及模式改为计算模式,所缺少的参数根据design 模式得到的report输入。对Runtime Message里的警告内容暂时不用考虑。

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第2章 冷凝器设计

2. 换热器的校核设计

将Case mode改为校核模式,根据初步设计的结果输入红色方框的内容。 参考固定管板式换热器的标准,并注意到初步设计的Overdesign为203.42%。所以选择壳径为400mm,管长选为4m。折流板间距为200mm。点运行按钮。计算。出现如图2-14的警告。

表2-14 校核设计结果一警告

查看runtime message表2-14里面内容,提示设计的换热器壳侧压降太大,已经超过了入口压力。查看report里output summary里的结果,压降为246.276kpa,超过了进口压力234.425kpa。因此,选择双弓形折流挡板和J21壳径以减少压力损失。选择,计算。得到设计结果,如表2-15所示。

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第2章 冷凝器设计 图2-18 热流体物性输入界面二 图2-19 冷流体物性输入界面一 32 第2章 冷凝器设计 图2-20 冷流体物性输入界面二 含有冷凝相变,在Control-Methods-Condensation里面输入冷凝组分数为1。 图2-21 软件计算其他选项 33 第2章 冷凝器设计 此时树形栏已经没有红色方框,点击运行按钮,计算。 表2-13 初步设计结果一 计算出结果后,将涉及模式改为计算模式,所缺少的参数根据design 模式得到的report输入。

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