影响换热器结垢的因素
影响换热器结垢的因素有很多,如流体速度、流体流动状态、流体组分的组成和含量以及换热器的结构等都对污垢的形成有一定的影响,从应用角度考虑,我们只有找出主要因素才能使结垢问题得到有效解决。
(1)流体的流动速度:在换热器中,流速对污垢的影响应该同时考虑其对污垢沉积和污垢剥蚀的影响,对于各类污垢,由于流速增大引起剥蚀率的增大较污垢沉积的速率更为显著,
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影响换热器结垢的因素
影响换热器结垢的因素有很多,如流体速度、流体流动状态、流体组分的组成和含量以及换热器的结构等都对污垢的形成有一定的影响,从应用角度考虑,我们只有找出主要因素才能使结垢问题得到有效解决。
(1)流体的流动速度:在换热器中,流速对污垢的影响应该同时考虑其对污垢沉积和污垢剥蚀的影响,对于各类污垢,由于流速增大引起剥蚀率的增大较污垢沉积的速率更为显著,所以污垢增长率随着流速的增大而减小。但是在换热器的实际运行中,流速的增加将增大能耗,所以,流速也不是越高越好,应就能耗和污垢两个方面来综合考虑。现在板式换热器的生产量正在逐渐增大,总投资额基本上占据总化工行业的总投资额的百分之七十多,占据炼油行业总投资额的百分之三四十,这也充分展示了板式板式换热器的需求量正在逐渐增大。
(2)传热壁面的温度:温度对于化学反应结垢和盐类析晶结垢有着重要的作用,流体温度的增加一般会导致化学反应速度和结晶速度的增大,从而对污垢的沉积量产生影响,导致污垢增长率升高。
(3)换热面材料和表面质量:对于常用的碳钢、不锈钢而言,腐蚀产物的沉积会影响结垢;而如果采用耐蚀性能良好的石墨或氟塑料等非金属材料,则不易发生结垢。换热面材料的表面质量会影响污垢的形成和沉积,表面粗糙度越大,越有利于污垢的形成和沉积。但氟塑料的管束表面较光滑,不易结垢。因通道波纹形状复杂,介质虽是低速流人,但在沟槽内也会形成湍流,提高了热交换率,同时沟槽多又增加了换热面积,是一种的换热设备。
换热器的优势特点介绍
换热器行业涉及暖通、压力容器、中水处理设备等近30多种产业,相互形成产业链条。随着节能技术的飞速发展,换热器的种类越来越多。 据《2013-2017年换热器行业发展前景预测与转型升级分析报告》数据显示2010年换热器产业市场规模在500亿元左右,主要集中于石油、化工、冶金、电力、船舶、集中供暖、制冷空调、机械、食品、制药等领域。同时,保持设备良好的运行状态,还可以减少能源消耗,延长设备使用寿命,减少生产事故的发生。
我们在使用一种设备的过程中可能关注的就是你该设备的优势特点,不同的优势特点的容积式换热器的用途也是相应不同的,那么强制容积式换热器的优势特点有什么呢螺旋缠绕管式换热器简介缠绕管式换热器由绕管芯体和壳体两部分组成(图1)。容积式换热器在我们的生活中使用的非常广,可以说是非常常见的一种换热器,现在随着容积式换热器的制造技术不断的升级,新型的强制容积式换热器已经出现,接下来为您介绍新型强制容积式换热器常见的特点。
强制容积式换热器的优势特点介绍:任何换热器都存有一个固定范围内的输出热负荷。在选用时只能按用户的大负荷选用,而在使用中由于诸多原因,负荷的变化量是很大的。据统计在低负荷时只能用到30%左右,这样就造成了能源的浪费。而我厂的模块组合式换热器可按照您不同的阶段和温度变化来控制;传热系数高。由于节能换热管的使用,模块化的结构,合理的过冷装置,传热系数:汽—水为3800~5600W/㎡·K、水—水为1630~3890W/㎡·K;不易结垢。由于采用涡旋状紫铜管,易形成湍流的流体对管壁有较强的冲刷作用,加之管型本身有热补偿能力,通过热胀冷缩达到自洁,所以管内不易结垢;运行安全可靠。负荷稳定。不会对负荷产生剧烈的回击;结构紧凑,小巧。100万大卡换热量仅占地面350×350(mm);安装快捷,维修方便。可不用机房,运到现场只需与系统管道接通即可。21世纪后,大量强化传热技术得以应用,换热器行业在技术水平上迎来大的飞跃,开始强调综合成本与冷却效果的优化匹配。
换热器堵塞的解决方法
为防止换热器碳钢的腐蚀,也采取两项措施:一是将两台分子筛纯化器中心管的材质由原来的碳钢改成不锈钢;二是将碳钢材质结构的膨胀机后冷却器,更换成不锈钢结构,以确保空分装置安全、长周期运行。
为避免主换热器再发生堵塞故障,可采取以下措施:
(1)增加监测点。在空分装置改造时,卧螺离心机在主换热器的每个板式单元的各个通道的进出口管线上增设了温度测量点。
(2)清洗主换热器。对主换热器进行清洗,同时增加辅助换热器单元。
(3)加强现场的检修施工管理。要求对检修实行全过程控制。在装、卸分子筛之前,都必须在中心管上法兰处加装盲板。并采取专人负责、重点监督的方式,严格执行设备检修验收程序,严格把好检修质量关。进一步完善检修后的工艺处理步骤。对检修过程可能对设备造成的危害和隐患进行充分的评估,并制定相应的应急方案,大限度地减少故障发生的可能性。因此它换热效率较高,换热后冷介质的温度容易接近热介质的温度,适于粘稠性物料和含有颗粒性物料的加温或降温处理,但不适于含有纤维性生物料换热。
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