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济南折流杆管壳式换热器机组型号源头好货「山东金壤」

管壳式换热器的制造流程。小编认为作为一个合格的设计人员只有了解了一定的制造过程才能进行合理化的设计,所以今天就给大家带来一篇跟管壳式换热器的制造有关的文章。 一、管板、折流板的加工 ①管板的材料 管板的作用是固定管子。一般采用Q235-B、20钢等碳素钢和16Mn、15MnV 等低合金钢,以及JCrl8Ni9Ti、316L、304、321等不锈钢制成,可以用锻
折流杆管壳式换热器机组型号







管壳式换热器的制造流程。小编认为作为一个合格的设计人员只有了解了一定的制造过程才能进行合理化的设计,所以今天就给大家带来一篇跟管壳式换热器的制造有关的文章。

一、管板、折流板的加工

①管板的材料

管板的作用是固定管子。一般采用Q235-B、20钢等碳素钢和16Mn、15MnV 等低合金钢,以及JCrl8Ni9Ti、316L、304、321等不锈钢制成,可以用锻件或热轧厚钢板作坯料。管板为一圆形板,一般用整张铜板切割;但当尺寸较大而无法采用整张钢板切割时,也可用几块拼接,不过拼接管板的焊缝线或超声波检测,并应作消除应力热处理。

②折流板的加工

折流板应按整四下料,待钻孔后拆开再切成弓形. 为保证加工精度和效率,常将圆板坯以8- 10 块叠在一起点焊固定.进行钻孔和切削加工外圆后,再进行弓形切割。

③管板与折流板钻孔的几点工艺要求:

a. 配钻。即按照管板、折流饭装配时空间相对位置关系叠在一起钻孔的方式。它是确保装配时穿管顺利进行的有效办法之一。

b. 采用胀接或者胀焊连接时,管板所钻的孔内需要开槽,可借助开槽黎加工.一般为一至两道槽,以便胀管时管壁金属因塑性变形嵌子槽内。





换热器是两种或多种流体存在温差时进行热量传递的传热设备,广泛应用在石油、化工、能源、冶金、制冷、、电力、食品等行业中的液相加热、冷却、蒸发、浓缩等。而换热器管子产生振动的原因主要有两种:一是外界激振源引起的;一种是流体流动激振,又分为管侧和壳侧激发的振动。 一般情况下,换热器管侧流动激发的振动振幅小,危害性不大,可以忽略不计。但流速远远高于正常流速的情况下,管侧激振才需考虑。换热器内的振动主要是壳侧介质所激发的,在正常流速下壳侧流动可能引发很大的振动,对换热器的危害大。 为了起到防振的作用,可以在换热器中添加纵向隔板来防止声振动,以减少非轴向传递的弹性波和机械波的形成,改变气柱的声振动频率和紊流抖振频率的不同。通过这样的附加设置,可以减少振动现象的发生。 具体操作方法是加若干块纵向隔板于沿流向的壳体内,置于声振动波型的波腹位置,用以改变设备中横向尺寸的特性长度。在满足换热器传热效果的前提下,为了防止管束产生振动,尽可能降低流体的流动速度,使雷诺数控制在一定的范围之内,降低壳程流体诱导振动的频率,防止出现共振。 另外,提高管子的自振频率可大大减少共振的机会,有效的办法是减少跨距。管子的固有频率与跨距成反比,跨距缩短一倍,自振频率约增大。还有增加管束的刚性强度,提高其固有频率。





管壳式换热器的设计生产步骤如下:

首先计算出管壳式换热器的换热面积,选择合适的换热类型。按照管壳式换热器的传热任务,进行传热计算;确定流体在换热器管内的流动环境;确定流体在换热器管内的流动,换热器两端的温度,进行定性温度计算,确定流体的定性温度物理性质;计算出管式换热器的平均温差,并按照温差修正系数的原理,确定壳程数或调停加热介质或冷却介质的终温度。

管壳式换热器的设计生产步骤

按照两流体管换热器的温差及设计要求,确定换热器的类型;按照管壳式换热器传热流体的特性和设计经验,选择总传热系数值;按照管式换热器的总传热速率方程,开端计算出换热器的传热面积,并按照换热器的根本尺寸或系列尺度设备的规格进行选择。并按照原设备规范计算管壳侧压降,计算管壳侧流量和压降。

检讨计算成果是否合理或满足工艺要求。假如压降不相符要求,要调停流速,确定管侧和折流板间距,或选择其他类型的换热器,计算压降,直到满足要求;计算了管壳式换热器的总换热系数,并计算了管壳侧的对流换热系数,确定了污垢阻力,然后计算总换热系数,然后与数值进行比较。





管壳式换热器常见问题及解决措施

管壳式换热器也成为热减缓器,主要是应用在石油、化工等行业进行介质热量交换的主要设备,是整个工艺流程中不可或缺的关键设备之一。

管壳式换热器的组成

管壳式换热器主要由三个部分组成,分别是前端结构、壳体、后端结构。

其中后端结构中的管束是朂为重要的部件之一。它承担了介质热量传递和热量交换的性能,换热管决定了换热器的换热面积。

对换热器管板换热换热管从设计、制作到验收都进行了重点明确规定,这也是侧面反映出换热管的重要性。但究其根本,还是因为换热管和管板连接(简称管头)容易出现泄露和渗漏的故障现象。

管壳式换热器容易出现问题的原因

1. 管头数量太多,焊接工程量大,容易产生焊接缺陷;

2. 管头所承受的工况异常恶劣;

3. 换热器运行中壳程流体产生的诱导振动引发管束不断振动,这是造成管头破坏的主要因素之一。

4. 管程介质对管头的冲蚀或腐蚀。











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