prąd, ilustrowane na aparatach przedstawionych poniżej..
Bys.67. Wymiennik ciepła pracu- Bys.68. WyraipnniV ciepła jący we współprądzie. pracujący w prze-
ciwpradzie.
W związku z układami kierunków obu płynów — w charakterystyczny sposób zmieniają się i temperatury płynów w miarę przesuwania się wzdłuż powierzchni grzejnej wymienników /rys.69 i 70/.
5ys.69» Zmiany temperatur pły— Bys.70. Zmiany temperatur nów we współprądzie. płynów w przeoiw-
prądzie.
Obydwa przypadki, współprąd i przeciwprąd, nie wyczerpują oczywiście wszystkich możliwości wzajemnego przebiegu czynników. Np. w wymienniku ciepła przedstawionym na rys.7^ płyny są jednocześnie we współprądzie, w przeciwprądzie i skrzyżowane.
Charakterystyczny jest przebieg temperatur płynów w skraplaczach przeponowych. W skraplaczach przeponowych,niezależnie od wzajemnego kierunku obu faz, temperaturą skrop— lin utrzymuje się na jednym poziomie. Rozkład temperatur w skraplaczu przeponowym ilustruje rys.72.
_B A_ We wszystkich przypadkach
wymienników przeponowych, ciepło przeniesione przez różniczkowy odcinek powierzchni wyraża wzór
B A
Rys.71. Wymiennik ciepła pra- dq = R .At . dP /150/ cujący we wspołprą-
dzie, w przeciwprą- gdzie: At— miejscowa różni ca
płynów.
Stąd można hy określić powierzchnię .wymiennika posługując się równaniem
Podstawowy problem, którego rozwiązanie pozwoliłoby znaleźć całkę, stanowi wyznaczenie różnicy temperatur A t. At założy od miejsca aparatu 1 zmienia się w miarę przesuwania się
wzdłuż powierzchni ścian wy — miernika. Od A t zależy rów — nież' k. Celowe jest zatem wyznaczenie takiej zastępczej , średniej różnicy temperatur At
Z
dla całego aparatu, przy pomocy której, zakładając że k jest stałe, można by zastosować prosty wzór na powierzchnię wymiennika
F = FTńT- z"152/
Z
Rys.72. Rozkład temperatur w skraplaczu prze—
Zauważmy przede wszystkim, że dla współprądowego wymiennika obowiązuje zależność
109