选购机器设备肯定是一项不简单的技术活,针对管壳式换热器而言一样这般,有关管壳式换热器的选购基本常识和方法,各自反映在哪几个方面呢?这里边的有关知识和众多注重,请追随远望一起来了解一下,期待可以协助到大伙儿。
在选购管壳式换热器以前,期待大伙儿对管壳式换热器的特性和运作基本原理,都可以适度的了解和掌握。管壳式换热器工作中是协助大家开展散热的零件,看好的是散热器的换热总面积和排
固定管管壳式换热机组价格
选购机器设备肯定是一项不简单的技术活,针对管壳式换热器而言一样这般,有关管壳式换热器的选购基本常识和方法,各自反映在哪几个方面呢?这里边的有关知识和众多注重,请追随远望一起来了解一下,期待可以协助到大伙儿。
在选购管壳式换热器以前,期待大伙儿对管壳式换热器的特性和运作基本原理,都可以适度的了解和掌握。管壳式换热器工作中是协助大家开展散热的零件,看好的是散热器的换热总面积和排风量。同样的换热总面积,排风量越大散热实际效果越好。
一样的大道理,假如同样的排风量,换热总面积越大,散热实际效果越好。相对性比而言,管壳式换热器散热实际效果如果比较好得话,应用实际效果和使用寿命也会较为长一些,由于较为了溫度过高,会导致零件的耗费。
有关管壳式换热器的选购基本常识和常见问题,远望就为大伙儿详细介绍到这儿,将来如果有应用要求,请用心的比照和考量。不选购较贵的管壳式换热器,只选购的管壳式换热器。另外远望提示大伙儿,将来一旦有应用要求,请选择靠谱售卖代理商,那样才可以确保大伙儿选购中沒有困惑。
【管壳式换热器标准制定历史】
管板是管壳式换热器重要的受力元件之一,管板的设计合理与否直接关系到换热器的制造成本的高低及综合性能的优劣。管板的强度计算作为管板设计的关键一环,一直是许多相关部门的研究,管板强度的计算方法也在不断地发展和完善。
1975年以来,美国的ASME VIII-I尝试给出适合各种管板类型的设计规范,在1983年板中给出U形管式换热器的简支和整体结构的管板计算方法,在1992年版中又加入了固定式换热器管板计算方法。法国压力容器规范CODAP于1986年出版的非规定附录里,给出了包括U形管式、浮头式、固定式换热器的管板计算方法。
多年来,主要工业都已有自己的管板设计计算公式或规定,如英国的BS 5500标准、美国的TEMA、日本工业标准JIS、捷克压力容器计算准则、管板计算公式及TEMA修正计算公式、前苏联的锅炉监察手册及联邦德国的AD规范等。
为促进承压设备在欧盟成员国内的自由贸易,2002年3月欧盟成员国正式表决通过了修改后的表尊EN13445,并于同年5月30日颁布了该标准版,并且要求,所有与此相抵触的欧盟成员国同类迟于2002年11月废弃。
EN13445适用于设计压力大于0.05MPa、材料为铁素体或奥氏体钢的非直接接触火焰压力容器,设计温度以钢材蠕变控制其许用应力强度的相应温度,但不适用于如移动式压力容器、失效后导致辐射影响的核设施上的压力容器、能产生110度以上过热水蒸汽的压力容器等承压设备。
对于管板的设计、EN13445中提出了两种方法,一种是传统方法,考虑内外压、几何尺寸等因素严格计算各种载荷状态引起的管板应力,并严格校核;另一种是分析方法,通过管板的分析,确定许用应力载荷。
2、浮头换热器
结构:两端管板中只有一端与壳体固定,另一端可相对壳体自由移动,称为浮头。浮头由浮头管板,钩圈和浮头盖组成,是可拆连接,管束可从壳体中抽出。管束与壳体的热变形互不约束,不会产生热应力。
优点:可抽式管束,当换热管为正方形或转角正方形排列时,管束可抽出进行机械清洗,适用于易结垢及堵塞的工况。一端可自由浮动,不需要考虑温差应力,可用于大温差场合。
缺点:结构复杂,造价高,设备笨重,材料消耗大。浮头端结构复杂影响排管数。浮头密封面在操作时,易产生内漏。
适用范围:适用于壳体和管束之间壁温差较大或壳程介质易结垢的场合。浮头换热器在炼油行业或乙烯行业中应用较多,由于内浮头结构限制了使用压力和温度一般情况Pmax≤6.4MPa,Tmax≤400℃。
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