答:蓄冷器(或切換式換熱器)溫度工況的調整是以中部溫度為基準的。這里所說的“中部”,不是指幾何尺寸上的正中位置,而是指靠近中部抽氣或環流出口處筒身(或切換通道)上的溫度。它也與溫度計安裝的位置有關。溫度工況調整的目的是將冷端溫差和熱端溫差保持在規定的范圍內。那么,為什么要以中部溫度為準呢?這就要看一看中部溫度與冷端溫差、熱端溫差之間有什么關系,沿蓄冷器(或切換式換熱器)高度方向溫度變化遵循什么規律。
蓄冷器(或切換式換熱器)溫度工況變化,一般是由于正、返流氣體流量或其入口溫度發生變化造成的。例如正流空氣量增加,返流氣體量及其冷端入口溫度不變,則冷量就顯得不足,不能把空氣冷卻到原先要求的溫度。即空氣在冷端的出口溫度會升高,冷端溫差擴大。同時,沿蓄冷器高度各個截面上的空氣溫度都會有所升高,因而傳熱溫差增大,使傳遞的冷量有所增加。返流氣體放出的冷量多了,在熱端的出口溫度及其沿蓄冷器高度各個截面上的溫度也都會有所升高,熱端溫差就會減小(空氣入口溫度不變時)。這樣,又會使傳熱溫差有所回升,但是不可能回復到工況未改變前的傳熱溫差,比原先有所增大,所以返流氣體放出的冷量還是會增加一些。但是,由于空氣量的增加,每1kg空氣所能吸收的冷量減少了,否則就不可能達到新的熱平衡關系。這必然導致冷端溫差擴大,熱端溫差減小。因此,傳熱溫差平均值雖然是增加了,但在蓄冷器的上半部溫差還是減小的,只是在下半部增大了。這就造成正、返流氣體流經填料(或翅片)傳遞的冷量的分配比例是上半部減少,下半部增多;空氣在上半部溫降減少,下半部溫降增大。總起來說,空氣的溫降還是減少了,只不過在溫降分配比例上有些變化。這樣,中部溫度必然要升高,而且要比冷端溫度升高得多,因為下半部空氣的溫降增大了。
由此可見,中部溫度的升高就反映冷端溫度升高、冷端溫差擴大、熱端溫差減小。而且,中部溫度變化的幅度比端部要大。端部變化1℃,中部約變化10℃。
如果返流氣體量增大,正流空氣量及其入口溫度不變,則情況與上述正相反。即中部溫度降低,冷端溫度降低,冷端溫差減小,熱端溫差擴大。而中部溫度變化的幅度同樣要比端部大。
綜上所述,中部溫度的變化既能反映冷端也能反映熱端溫度工況變化的情況,而且變化顯著,易于覺察。另外,當調節中抽氣量或環流氣量時,在中抽口或環流出口處正、返流氣量的比例有個突變,溫度的變化較為劇烈。所以說中部溫度最靈敏、最有代表性,操作中常根據中部溫度進行調整,把中部溫度保持在與規定的冷、熱端溫差相適應的數值上。
蓄冷器(或切換式換熱器)溫度工況變化,一般是由于正、返流氣體流量或其入口溫度發生變化造成的。例如正流空氣量增加,返流氣體量及其冷端入口溫度不變,則冷量就顯得不足,不能把空氣冷卻到原先要求的溫度。即空氣在冷端的出口溫度會升高,冷端溫差擴大。同時,沿蓄冷器高度各個截面上的空氣溫度都會有所升高,因而傳熱溫差增大,使傳遞的冷量有所增加。返流氣體放出的冷量多了,在熱端的出口溫度及其沿蓄冷器高度各個截面上的溫度也都會有所升高,熱端溫差就會減小(空氣入口溫度不變時)。這樣,又會使傳熱溫差有所回升,但是不可能回復到工況未改變前的傳熱溫差,比原先有所增大,所以返流氣體放出的冷量還是會增加一些。但是,由于空氣量的增加,每1kg空氣所能吸收的冷量減少了,否則就不可能達到新的熱平衡關系。這必然導致冷端溫差擴大,熱端溫差減小。因此,傳熱溫差平均值雖然是增加了,但在蓄冷器的上半部溫差還是減小的,只是在下半部增大了。這就造成正、返流氣體流經填料(或翅片)傳遞的冷量的分配比例是上半部減少,下半部增多;空氣在上半部溫降減少,下半部溫降增大。總起來說,空氣的溫降還是減少了,只不過在溫降分配比例上有些變化。這樣,中部溫度必然要升高,而且要比冷端溫度升高得多,因為下半部空氣的溫降增大了。
由此可見,中部溫度的升高就反映冷端溫度升高、冷端溫差擴大、熱端溫差減小。而且,中部溫度變化的幅度比端部要大。端部變化1℃,中部約變化10℃。
如果返流氣體量增大,正流空氣量及其入口溫度不變,則情況與上述正相反。即中部溫度降低,冷端溫度降低,冷端溫差減小,熱端溫差擴大。而中部溫度變化的幅度同樣要比端部大。
綜上所述,中部溫度的變化既能反映冷端也能反映熱端溫度工況變化的情況,而且變化顯著,易于覺察。另外,當調節中抽氣量或環流氣量時,在中抽口或環流出口處正、返流氣量的比例有個突變,溫度的變化較為劇烈。所以說中部溫度最靈敏、最有代表性,操作中常根據中部溫度進行調整,把中部溫度保持在與規定的冷、熱端溫差相適應的數值上。