随着世界性的能源危机波及到了装备制造业及石油化工这些耗材及能耗的大户,以及节能减排长期国策的确立,作为能量回收装备—热交换设备的提高传热效能及降低能耗的研究被提高到了很重要的地位。这些研究归纳为以下几个方面:
1)传热与流动研究:旨在提髙传热及压降计算的准确性及寻求提髙传热效率,降低压降的途径,这方面研究主要涉及到:物性模拟研究、分析设计研究(如温度场、流
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随着世界性的能源危机波及到了装备制造业及石油化工这些耗材及能耗的大户,以及节能减排长期国策的确立,作为能量回收装备—热交换设备的提高传热效能及降低能耗的研究被提高到了很重要的地位。这些研究归纳为以下几个方面:
1)传热与流动研究:旨在提髙传热及压降计算的准确性及寻求提髙传热效率,降低压降的途径,这方面研究主要涉及到:物性模拟研究、分析设计研究(如温度场、流动分布的模拟研究)、 传热及流动试验和工艺计算软件的开发等。
2)换热设备大型化、新型热交换设备的开发及降低能耗、节水的研究。
3)强化传热的研究:如强化传热管研究、板 管的研究(如板壳式、板空冷等)。
4)材料研究(相容性及经济性的结合)。
5)抗腐蚀及控制结垢的研究(涉及使用寿命及保持传热效率)

(2)换热容器:用于完成介质的热量交换的容器。
换热压力容器(代号E):主要是用于完成介质的热量交换的压力容器,如管壳式余热锅炉、热交换器、冷却器、冷凝器、加热器、消毒锅、染色器、烘缸、蒸炒锅、预热锅、溶剂预热器、蒸锅、蒸脱机、电热蒸汽发生器、煤气发生炉水夹套等。随着循环的进展和沉积物的溶解,反应时产生的气体也会增多,应随时通过放气阀将多余的空气排出。执行GB151-1999 钢制管壳式换热器
一、热交换器的用户或设计委托方应以正式书面形式向设计单位提出设计条件,且至少应包含以下内容:
(1)设计所依托的主要标准和规范;
(2)操作参数(包括工作压力、工作温度范围、液位高度、接管载荷以及循环载荷等);
(3)使用地及其自然条件(包括环境温度、抗震设防烈度、风载荷和雪载荷等);
(4)介质组分与特性;
(5)预期使用年限;
(6)几何参数和管口方位;
(7)钢制管束等级;
(8)设计需要的其他必要条件。

2、压降异常
(1)压力降大于设计值;(2)实际流量大于设计值;(3)板间通道发生堵塞;(4)板片角孔入口堵塞。
3、换热温度异常
(1)热侧出口温度过高:主要原因是选型过小、换热面积不足、热侧流量大于设计值、板片结垢、板片堵塞或者冷侧流量小等。
(2)冷侧出口温度过低:主要原因是热侧流量小或温度设计值,板片结垢、板片堵塞等。在板式换热器运行过程中,出现故障时要分析故障发生的原因,并及时进行解决,以保证换热设备的正常运行。

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