
热阻的单位是()
A.W/m2
B.W/(m2•K)
C.W/(m•K)
D.(m2•K)/W

D、(m2•K)/W
A.W/m2
B.W/(m2•K)
C.W/(m•K)
D.(m2•K)/W
D、(m2•K)/W
第2题
A.23.1
B.15.8
C.8.6
D.3.5
第3题
A.0.30~0.35m2·℃/W
B.0.46~0.50m2·℃/W
C.0.51~0.55m2·℃/W
D.0.40~0.45m2·℃/W
第4题
在管壳式换热器中用冷水冷却油。水在直径为φ19mm×2mm的列管内流动。已知管内水侧对流传热系数为3490W/(m2·℃),管外油侧对流传热系数为258W/(m2·℃)。换热器在使用一段时间后,管壁两侧均有污垢形成,水侧污垢热阻为0.00026m2·℃/W,油侧污垢热阻为0.000176m2·℃/W。管壁导热系数λ为45W/(m2·C)。试求:(1) 基于管外表面积的总传热系数;(2) 产生污垢后热阻增加的百分数。
第5题
第6题
第7题
第8题
一列管冷凝器,换热管规格为=25mm×2.5mm,其有效长度为3.0m。冷却剂以0.7m/s的流速在管内硫过,其温度由20℃升至50℃。流量为5000kg/h、温度为75℃的饱和有机蒸气在壳程冷凝为同温度的液体后排出,冷凝潜热为310kJ/kg。已测得蒸气冷凝给热系数为800W/(m2·℃),冷却剂侧的对流给热系数为2500W/(m2·℃),冷却剂侧的污垢热阻可取为5.5×10-4(m2·℃)/W,蒸气侧的污垢热阻和管壁热阻忽略不计。试计算该换热器的传热面积,并确定该换热器中换热管的总根数及管程数。已知冷却剂的比热容为2.5kJ/(kg·℃),密度为860kg/m3。
第9题
16℃的盐水以3840kg/h的流率通过套管换热器的内管而被加热。内管为φ38×2.5mm的钢管,每段长6m。105℃的热水以4m3/h的流率在环隙内流过,而被冷却至48℃。两流体作逆流流动。热水对管壁的对流给热系数αo为5000W/(m2·℃),已知盐水物性(平均温度下)ρ=1200kg/m3,cp=3.3kJ/(kg·℃),μ=0.95×10–3Pa·s,λ=0.56W/(m·℃),管内外污垢热阻分别为Rs1=1/3788(m2·℃)/W,Rso=1/3846(m2·℃)/W。求盐水出口温度和所需套管的段数。忽略管壁热阻及热损失。(热水在平均温度下的cp=4.18kJ/(kg·℃),ρ=1000kg/m3)5.有一列管式换热器,装有φ25×2.5mm钢管300根,管长为2m。要求将质量流量为8000kg/h的常压空气于管程由20℃加热到85℃,选用108℃饱和蒸汽于壳程冷凝加热之。若水蒸气的冷凝给热系数为1×104W/(m2·K),管壁及两侧污垢的热阻均忽略不计,而且不计热损失。已知空气在平均温度下的物性常数为cp=1kJ/(kg·K),λ=2.85×10-2W/(m·K),μ=1.98×10-5(Pa·S),Pr=0.7.
试求:
问题一、空气在管内的对流给热系数;
问题二、求换热器的总传热系数(以管子外表面为基准);
问题三、通过计算说明该换器能否满足需要?
问题四、计算说明管壁温度接近于哪一侧的流体温度。
第10题
第11题
有一套管式换热器,内管为57mm×3mm,外管为
114mm×4mm。内管中有流量为4000kg/h的苯被加热,进口温度为50℃,出口温度为80℃。套管的环隙中有绝对压力为200kPa的饱和水蒸气冷放热,冷凝的对流传热系数为104W/(m2·K)。已知内管的内表面污垢热阻为0.0004m2·K/W,管壁梁及管外侧污垢热阻均不计。试计算: