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杭州不锈钢管壳式换热机组价格货源充足 腾达换热设备质量保障

管壳式换热器由于管内外流体的温度不同,因之换热器的壳体与管束的温度也不同。如果两温度相差很大,换热器内将产生很大热应力,导致管子弯曲、断裂,或从管板上拉脱。因此,当管束与壳体温度差超过50℃时,需采取适当补偿措施,以消除或减少热应力。根据所采用的补偿措施,管壳式换热器可分为以下几种主要类型:①固定管板式换热器管束两端的管板与壳体联成一体,结构简单,但只适用于冷热流体温度差不大,且壳
不锈钢管壳式换热机组价格






管壳式换热器由于管内外流体的温度不同,因之换热器的壳体与管束的温度也不同。如果两温度相差很大,换热器内将产生很大热应力,导致管子弯曲、断裂,或从管板上拉脱。因此,当管束与壳体温度差超过50℃时,需采取适当补偿措施,以消除或减少热应力。根据所采用的补偿措施,管壳式换热器可分为以下几种主要类型:①固定管板式换热器管束两端的管板与壳体联成一体,结构简单,但只适用于冷热流体温度差不大,且壳程不需机械清洗时的换热操作。当温度差稍大而壳程压力又不太高时,可在壳体上安装有弹性的补偿圈,以减小热应力。②浮头式换热器管束一端的管板可自由浮动,完全消除了热应力;且整个管束可从壳体中抽出,便于机械清洗和检修。浮头式换热器的应用较广,但结构比较复杂,造价较高。③ U型管式换热器 每根换热管皆弯成U形,两端分别固定在同一管板上下两区,借助于管箱内的隔板分成进出口两室。此种换热器完全消除了热应力,结构比浮头式简单,但管程不易清洗。④涡流热膜换热器涡流热膜换热器采用的涡流热膜传热技术,通过改变流体运动状态来增加传热效果,当介质经过涡流管表面时,强力冲刷管子表面,从而提高换热效率。可达10000W/m2℃。同时这种结构实现了耐腐蚀、耐高温、耐高压、防结垢功能。其它类型的换热器的流体通道为固定方向流形式,在换热管表面形成绕流,对流换热系数降低。





管壳式换热器的换热管更换注意要点

管壳式换热器又称列管式换热器。是以封闭在壳体中管束的壁面作为传热面的间壁式换热器。这种换热器结构较简单,操作可靠,可用各种结构材料(主要是金属材料)制造,能在高温、高压下使用,是目前应用广的类型。管壳式换热器换热管更换注意要点有哪些?

 1、管子表面应无裂纹、折叠、重皮等缺陷。

  2、管子需拼接时,同一根换热管,只准一道焊口(U形管可以有两道焊口)。短管长不得小于300mm,而U形管弯管段至少50mm,长直管管段内不得有拼接焊缝,对口错边量应不超过管壁厚的15,且不大于0.5mm。

  3、管子与管板采用胀接时应检查管子的硬度,一般要求管子硬度比管板硬度低30HB。管子硬度高于或接近管板硬度时,应将管子两端进行退火处理,退火长度比管板厚度长80~100mm。

 4、管子两端和管板孔应干净,无油脂等污物,并不得有贯通的纵向或螺旋状刻痕等影响胀接紧密型的缺陷。

  5、管子两端应伸出管板,其长度为4±1mm。

  6、管子与山东管壳式换热器的胀接宜采用液压胀。每个胀口重胀不得超多两次。

  7、管子与管板采用焊接时,管子的切口表面应平整,刺、凹凸、裂纹、夹层等,且焊接处不得有熔渣、氧化铁、油垢等影响焊接质量的杂物。














如何清洗管壳式换热器

管壳式换热器,是目前应用比较广泛的一种设备。这种设备常被用作又称作列管式换热器。它的构造比较简单,对使用者来说操作方法相较于同品类其他产品也是简单许多。同时在方面也有不错的表现,深得大众喜爱。
在使用一段时间之后对管壳式换热器清洗非常的重要,一般由于工业上使用长久管壳式换热器里面的管道会出现各种灰尘和沉淀物的粘黏,导致换热效率下降,变相提高生产成本,严重还会导致管壳式换热器使用寿命,造成损失。

清洗有利于提高换热效率:

管壳式换热器或管道运行一段时间后,表面往往会结一层污垢,污垢一般较为致密坚硬,热导率很小。污垢的阻碍效率大得惊人,里面的有机离子、灰尘若无重视可能导致不可避免的其他问题的产生。
污垢的热阻是低碳钢的50-100倍,是铜的200-400倍。所以说污垢对换热效果的影响是非常大的。传热设备结垢后,必然影响热量的传递,使应该冷却的介质得不到适当的冷却,使该加热的介质得不到适当的加热,传热效率的下降,将会加大加热蒸汽的耗量或电能的消耗,直接加大生产成本,并且影响到设备的正常运行。因此换热设备要定时清洗,以除去污垢提高其换热效率。

综上所述,管壳式换热器清洗带来的不仅仅是换热器的使用寿命延长,还能减少成本开支,重要的还能保证管壳式换热器的换热效率得到充分发挥,因此在使用一段时间之后对于列管式换热器清洗是要重视的问题。










【管壳式换热器具有什么样的特点与结构】

管壳式换热器是换热器中很常见的一种,它以管壁为传热面,从而将热量传输到另一物体或设备上,在石油化工和轻工能源等行业有着广泛的应用。那么它的结构与特征是什么呢?在参数标准制定的时候是怎样的呢?
管壳式换热器是化工、石油、轻工、能源等工业应用广泛的过程设备之一,它具有选材范围广,换热表面清洗较方便,适用性较强,处理能力大,能承受高温和高压等特点。

管壳式换热器的结构设计主要依据是GB151[1],GB151 中关于换热器管板强度校核是根据弹性基础上薄板理论,在轴对称结构的条件下,将薄板的三维变形简化为二维梁式变形,由此来计算其强度的。而换热器壳体厚度的选择,主要是根据壳体所受到的壳程压力来确定。

换热器由于其工作特点,不仅有管程压力和壳程压力等载荷作用,而且还要受到工作介质的温度载荷作用。在GB151 中对压力载荷,给出了管板和壳体的尺寸选择,及固定管板兼作法兰的管板和壳体的连接方式。然而,对于在温度载荷作用下,这些尺寸却没有具体的说明要求。

通过一个管壳式换热器的强度校核,将载荷分类为压力载荷和温度载荷,来说明结构在这些载荷作用下的应力响应特点,进而提出该结构改进的意见。本文采用三维有限元的分析方法,来研究其内在规律。










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