换热器中的污垢将减少热传递,阻碍交换器效率,阻碍流体流动并增加压降 - 导致问题的融合。有些换热器比其他换热器更容易受到影响;这在很大程度上取决于过程流体,操作条件和换热器的整体设计。
换热器结垢有点复杂;在任何给定的换热器中确定污垢是如何引起的都是非常困难的。然而,我们知道换热器污垢的主要特征主要取决于热力学和流体力学边界层的性质。
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换热器中的污垢将减少热传递,阻碍交换器效率,阻碍流体流动并增加压降 - 导致问题的融合。有些换热器比其他换热器更容易受到影响;这在很大程度上取决于过程流体,操作条件和换热器的整体设计。
换热器结垢有点复杂;在任何给定的换热器中确定污垢是如何引起的都是非常困难的。然而,我们知道换热器污垢的主要特征主要取决于热力学和流体力学边界层的性质。
换热器几种常见的腐蚀破坏类型:
1、 均匀腐蚀 ,在整个暴露于介质的表面上, 或者在较大的面积上产生的, 宏观上均匀的腐蚀破坏叫均匀腐蚀。
2、 接触腐蚀 ,两种电位不同的金属或合金互相接触,并浸于电解质溶解质溶液中, 它们之间就有电流通过,电位正的金属腐蚀速度降低, 电位负的金属腐蚀速度增加。
3、 选择性腐蚀, 合金中某一元素由于腐蚀, 优入介质的现象称为选择性腐蚀。
4、 孔蚀集中在金属表面个别小点上深度较大的腐蚀称为孔蚀, 或称小孔腐蚀、点蚀。
5、 缝隙腐蚀, 在金属表面的缝隙和被覆盖的部位会产生剧烈的缝隙腐蚀。6、冲刷腐蚀 ,冲刷腐蚀是由于介质和金属表面之间的相对运动而使腐蚀过程加速的一种腐蚀。
7、 晶间腐蚀, 晶间腐蚀是优先腐蚀金属或合金的晶界和晶界附近区域, 而晶粒本身腐蚀比较小的一种腐蚀。
8、 应力腐蚀和腐蚀疲劳SCC是在金属一介质体系内, 由于腐蚀和拉应力的共同作用造成的材料断裂。
9、氢破坏, 金属在电解质溶液中,由于腐蚀、酸洗、阴极保护或电镀,可以产生因渗氢而引起的破坏。
半容积式热交换器产品的特性除了产品自身拥有良好的质量之外,还有便是拥有良好的工作能力。交换器产品的出售价格一定是要比这一产品的生产制作成本要高的,只有如此,才可以让生产出来的产品在被销售出去之后,可以获得一定的经济收入。工作能力好的热交换器产品在进行运转的过程中可以展现出更好的效果,而这一特性想要保留,作为使用该产品的用户也是需要做好相关的保养工作的。热交换器产品的使用方法需要用户学习了解,确保用户都是使用正确的使用方法,如此才可以确保热交换器产品拥有良好的使用效果。
国内换热器行业在节能增效、提高传热效率、减少传热面积、降低压降、提高装置热强度等方面的研究取得了显著成绩。换热器在化工、石油、动力、食品及其它许多工业生产中占有重要地位,其在化工生产中换热器可作为加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器和再沸器等,应用广泛。基于石油、化工、电力、冶金、船舶、机械、食品、制药等行业对换热器稳定的需求增长,我国换热器行业在未来一段时期内将保持稳定增长,2011年至2020年期间,我国换热器产业将保持年均10-15%左右的速度增长,到2020年我国换热器行业规模有望达到1500亿元。
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