Теплообмінники оболонки та трубки
Коефіцієнт теплопередачі - {{0}} W/M2.0C.
Висока температура: (400 градусів),
Опір високого тиску: (2,5 мпА)
Швидкість обміну теплом QH (KW): 140 ~ 1350
Зберігання тепла (KW): більше або дорівнює 30 хв QH
Застосовується тиск пари MPA: {{0}}. 2 ~ 0,6
Опалювальний вхід води та температура виходу: 10/60
Нагрівальна вода силою MPA: менше або дорівнює 0. 003
Опис продукції
Теплообмінник оболонки та трубки - це тип стінового теплообмінника, який використовує пучок для трубки, укладену всередині оболонки в якості поверхні передачі тепла. Цей теплообмінник має просту структуру, низьку вартість, широкий поперечний переріз, і його легко знизити. Однак його коефіцієнт теплопередачі відносно низький, і він займає великий простір підлоги. Він може бути побудований з різних металевих конструкційних матеріалів, таких як нержавіюча сталь, титан, композитні матеріали Titanium-Steel та матеріали на основі нікелю. Він підходить для високотемпературних та високих тисків, і є найбільш широко використовуваним типом теплообмінника.
Основні параметри контролю теплообмінника оболонки та трубки включають область нагріву, потік гарячої води, ємність тепловіддачі та параметри тепла.
Коефіцієнт теплопередачі: 6000-8000 w/m² · ступінь
Високотемпературна стійкість: до 400 градусів
Опір високого тиску: до 2,5 МПа
Швидкість обміну теплом (QH): 140–1350 кВт
Зберігання тепла: більше або дорівнює 30 хв QH
Застосовується тиск пари: {{0}}. 2–0,6 МПа
Нагрівальна вода та температура виходу: 10 градусів / 60 градусів
Концентрація катіонів нагріву: менше або дорівнює 0. 003 МПа
Ця переглянута версія виправляє граматичні помилки, зберігаючи технічні деталі недоторканими. Повідомте мене, якщо ви хочете подальші вдосконалення!
Оскільки температура рідини всередині і зовні труб відрізняється, температура оболонки та пучок трубки в теплообміннику також змінюються. Якщо різниця температури є значною, значне теплове напруження буде генеруватися в теплообміннику, потенційно спричиняючи згинання, розриви або від'єднання з аркуша трубки. Тому, коли різниця температур між пучком трубки та оболонкою перевищує 50 градусів, необхідно вжити відповідних заходів компенсації для усунення або зменшення теплового напруження.
Виходячи з використовуваних заходів компенсації, теплообмінники оболонки та трубки можна класифікувати на такі основні типи:
Порівняння продуктивності різних видів теплообмінників:
| Порівняйте предмети | Плаваючий теплообмінник котушки | Теплообмінник різьбової трубки | Едрі поточна теплообмінна теплообмінник |
| Застосовувані типи медіа | Пара, водяна пара, | Пара, водяна пара, | Вода слабо корозійна хімічна сировина, пара, вода |
| Діапазон параметрів температури середовища: | Температура: 0-150 градусів Тиск: {{0}}. 0mpa |
Температура: 0-150 градусів Тиск: 0-1. 6mpa |
Температура: {{0}} градуси тиск: 0-10. 0mpa |
| Теплова ефективність | Теплова ефективність=92% | Теплова ефективність=93% | Теплова ефективність=96% |
| Противники антирашира | Автоматичне спуск | Ручне зниження | З функцією антирашування |
| Ударний опір, шум | Велика вібрація, шум | Велика вібрація, невеликий шум | Невелика вібрація, невеликий шум |
| Служба життя | Близько 7 років | Близько 10 років | Близько 20 років |
| Відключення для технічного обслуговування | Відключення для технічного обслуговування, замініть пучок трубки | Відключення для технічного обслуговування, витягніть трубку та розширюйте її | Не потрібно технічне обслуговування |
Ключові точки для вибору теплообмінників
1. Визначте необхідну область теплообміну на основі відомих швидкостей потоку холодних та гарячих рідин, їх початкових та кінцевих температур та їх специфічних теплових потужностей. Щоб попередньо оцінити область теплообміну, спочатку припустимо коефіцієнт теплопередачі, визначте структуру теплообмінника, а потім перевірити коефіцієнт теплопередачі (k значення).
2. Вибираючи теплообмінник, врахуйте рівень тиску, робочу температуру та умови з'єднання інтерфейсу. За умови, що дозволяють падіння тиску та умови встановлення, слід вибирати теплообмінник оболонки та трубки з меншим діаметром та розширеною структурою, оскільки це сприяє підвищенню потужностей теплообміну.
3. Падіння тиску теплообмінника не повинно бути занадто великим і, як правило, контролюється між 0. 0 1 і 0,05 МПа.
4. Швидкість потоку повинна враховувати в'язкість рідини. Для рідин з високою тривалою швидкість потоку повинна бути між 0. 5 і 1. 0 м/с; Для загальних рідин він повинен бути між 0. 4 і 1. 0 м/с; а для рідин, схильних до масштабування, швидкість потоку повинна бути між 0. 8 і 1,2 м/с.
5. Фільтр повинен бути встановлений до того, як високотемпературна вода потрапляє в теплообмінник.
6. Комбіновані результати індивідуальної обробки та конфігурації теплообмінника на станції теплообміну повинні відповідати загальним вимогам нагрівання та регулюванням. Для задоволення вимог регулювання теплового навантаження користувача кількість теплообмінників з тим самим коефіцієнтом теплопередачі не повинна бути менше 2 і не повинна перевищувати 5.
Точки установки
1. Теплообмінник повинен пройти випробування на тиск води в 1,5 рази більше максимального робочого тиску. Розділ пари повинен бути випробуваний при тиску, не нижчим, ніж тиск подачі пари плюс 0. 3 МПа, тоді як секція гарячої води не повинна бути нижчою, ніж 0. 4 МПа. Під випробувальним тиском не повинно бути падіння тиску протягом 10 хвилин.
2. На передньому кінці шкаралупи та трубки для вилучення та видалення трубного пакету та зняття трубки. Відстань між головою та стіною або стелею повинна бути не меншою, ніж довжина теплообмінника, а прозора ширина каналу роботи обладнання повинна бути не меншою, ніж 0. 8 м.
3. Висота установки різних клапанів та інструментів повинна забезпечити зручну роботу та спостереження.
.
Популярні Мітки: Теплообмінники з оболонки та трубки, китайські оболонки та трубки виробники, постачальники, фабрика, фабрика
You Might Also Like
Послати повідомлення













