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水性防腐漆热物流沮网络定理

来源:水性防腐漆
夹点是制约整个系统能且性水性防腐漆能的.瓶妞开,它的存在限制了进一步回收能量的可能如果有可能通过调整工艺改变夹点处物流的热特性。例如使夹点处热物流沮度升高或使夹点处冷物流滋度降低.就有可能把冷复合曲线进一步左移,从而增加回收的热橄换热川络设计目标能,目标能量目标就是指水性防腐漆最小加热公用工程t和最小冷却公用工程量在上一节中我们已经分析了怎样在沮给图或间题表上确定这些能且目标能盆目标随夹点沮差而变,夹点祖差一定,所分析系统的能饭目标一定.若奥点盆差增大 加热公月工程和冷劫公州i程竹用且均增大,且增大的数量相等如果我们发现一个系统的夹点温差大大地超过最经济的夹点沮差△丁倒,时,则可知通过缩小夹点m差就可挖掘出节省公用工程的潜力换热单元橄目目标一般说来,换热单元数目的增加将导致投资费用的增加,而且相对换热面积而言,单元数目对设备投资费用的影响更大。因为每台换热器的费用中封头、外壳、土建基础等占很大比例.而管束面积只是费用中的一部分,这一点也可从换热器费用计算公式中看出。换热器费用与面积成指数关系.一般可表示为十式中.a为换热面积;a, b, c为价格系数.一般可见面积对费用的影响不如换热器台数的影响大。因此在换热网络设计中 通常把能量目标和换热单元数目目标看做是比换热面积目标更重要的目标一个换热网络的最小单元数目可由欧拉通用网络定理来描述一式中,口。为换热网络最小单元数目,包括换热器、加热器和冷却器,n为流股数目,包括工艺物流以及加热和冷却公用工程为独立的热负荷回路数目,如图4-9中的2号和4号换热器所组成的回路(将在下一节中详细介绍)。s为可能分离成不相关子系统的数目。
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