逆流與順流是換熱器兩種最基本的流動布置方式,它的區(qū)別對換熱效率、傳熱驅動力和最終出口溫度的影響是根本性的。理解這種區(qū)別,是優(yōu)化艾克森換熱器設計和選型的重要熱基礎。
1.從流動形式看,順流時冷熱流體從同一端進入,平行同向流動;逆流時則從兩端進入,相向而行。這種流向差異導致了截然不同的沿程溫度分布:順流時入口端溫差最大,沿程逐漸減小,出口端溫差最??;逆流時溫差在整個換熱面上分布相對均勻 。
2.最重要地差別體現(xiàn)在傳熱效能與溫度目標上。可以通過一個重要問題來理解:"理論上,冷流體的出口溫度最高能達到多少?"在順流中,冷流體的出口溫度永遠低于熱流體的出口溫度,因為在離開位置與之相遇的是已經冷卻的熱流體。在逆流中,冷流體的出口溫度理論上可以無限逼近熱流體的進口溫度,因為在離開位置與之相遇的是剛進入的最高溫熱流體 。
3.這意味著,在相同進口溫度和流量下要達到相同換熱量,逆流布置所需的對數(shù)平均溫差更大,因此所需換熱面積更小,設備更緊湊經濟。艾克森的選型軟件會默認按逆流計算,因為這是在有限投資下獲取更高能效的基石。
4.從熱應力角度看,順流時換熱器兩端分別承受最高溫和最低溫,溫差大可能產生較大熱應力;逆流時溫度分布均勻,整體熱應力較小。板式換熱器因其板片結構特性極易實現(xiàn)完美逆流,這是高效的重要原因 。
當然,逆流并不是絕對優(yōu)先于所有場景。當工藝對出口溫度有不交叉要求時,順流可避免低溫流體被過度加熱。對于多流程布置,整體可能是逆流但單流程內部是順流與逆流的組合,艾克森的軟件能精確計算這種復雜流動下的有效溫差。如果一側介質發(fā)生相變,流體溫度不變,此時流向選擇對溫差影響減弱。
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