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六盘水双纹管换热机组厂家诚信企业「华辰宝義供热设备」

 与板式换热器相比,管壳式换热器虽然在结构紧凑型、传热强度和单位传热面的金属消耗量要高出前者很多,但它具有制造方便、选材面广、适应性好、清洗方便、运行靠谱、能承受高温、高压等优点,故而它被广泛使用,多用于石油、化工、动力等工业部门中。那么,你可知道,管壳式换热器该怎么设计 要想设计管壳式换热器,我们得先明确经济合理的传热面积及换热器的其它有关尺寸,才能保证设计好的换热
双纹管换热机组厂家








 与板式换热器相比,管壳式换热器虽然在结构紧凑型、传热强度和单位传热面的金属消耗量要高出前者很多,但它具有制造方便、选材面广、适应性好、清洗方便、运行靠谱、能承受高温、高压等优点,故而它被广泛使用,多用于石油、化工、动力等工业部门中。那么,你可知道,管壳式换热器该怎么设计

要想设计管壳式换热器,我们得先明确经济合理的传热面积及换热器的其它有关尺寸,才能保证设计好的换热器能完成传热任务。

  我们都知道,根据管壳式换热器内传热管表面的形状,可分为螺纹管换热器、波节管换热器、翅片管换热器等;根据管壳式换热器内流体流动的形式可分为并流、逆流和错流三种形式,这三种流动形式中,在同等条件下,逆流换热器壁面的热应力要小,壁面两侧流体的传热温差要大,因而是优先选用的形式。






 使用管壳式换热器一段时间后,必须定期对管壳式换热器进行维护。由于管壳式换热器易于拆装,维护简单,不需要特殊的工具和设备。在管壳式换热器维护中需要注意的事项是什么?以下编辑将介绍介绍。

  1.管壳式换热器的大修、集箱、大帽和小帽的拆卸一般需要一个框架(架子的三面需要设置一个护栏),整个装置的停产和大修一般在前完成。这主要是为了避免施工周期的影响,但不可能在时阻止运行。

  2.清理结束后,应安排堆芯在着陆后及时清理,重新加载并及时加压。如果问题尽可能快地暴露,一旦发生芯泄漏,甚至当需要更换管束时,存在缓冲时间。如果需要管道,则不会重新加载管道盒,无法安装管道。

  3.取芯机应用于回芯组件。取芯时,应切断护栏,使岩心落地,并及时对护栏进行临时修复(堵住管道),并尽快使岩心正式恢复。

  4.车间应在检修前提供压力表,一般要求达到工作压力的1.5倍。对于通常的操作压力相对较低,只要它不超过设备的额定压力,我通常希望它们尽可能地大一点,现在建筑单元的水平太低。

  5.压力容器的内外部检验应当进行六年,对经无损检验发现的各种缺陷进行处理,并按照“压力容器安全技术监督条例”的有关规定处理。

  6.管壳式换热器的部件应根据图纸的相关要求进行检查和维修。

  7.对于管道末端的泄漏,如果它属于膨胀管的连接形式,则应再次进行管道膨胀。如果它属于焊接连接的形式,找出泄漏部位并研磨焊接。

  8.包装箱和管板填料的密封位置应光滑,不得有轴向深槽。

  9.管壳换热器泄漏:如果管泄漏数小于管壳和管换热器总泄漏数的10%,可采用堵管法进行处理。如果泄漏管的数量占壳管换热器总数量的10%以上,则应根据工艺条件进行换管。





常见的换热器失效形式

  敏感部位之一:换热器管板和换热管的连接处。在换热器管板和换热管的连接处会出现几何形状的突变,加上外因等因素比如:管板与换热管的连接不当、焊后处理不及时合理、两者之间存在的温差应力、板管和换热管所选择材料之间存在的差异性等,都会成为管板和管口连接处存在残余应力、焊接部位出现隐形缺陷(焊接部位出现气孔、及其他杂质)的原因。一旦受到壳程流体腐蚀性影响和诱导振动,都会使换热管和管板的连接处出现振动疲劳破坏、连接缝隙腐蚀、应力腐蚀开裂等现象。这些问题交错连接,共同作用会对连接处进一步的损坏,加快了连接处的损害速度,降低了连接处的使用寿命。

  敏感部位之二:折流板和换热管配合使用处的损坏。

  由于使用功能的需要,为了使换热管的热膨胀量能够被充分的吸收和使用,以及加工制造的方便,通常会在换热管和折流板的配合使用处留下一定程度的空隙。由于壳流体长时间额冲击,配合处的缝隙会不断的增大,使折流板不断的切割

  换热管,在折流板的切割作用下设备不但会产生强大的振动噪音,还会引起换热管的泄漏实效。同时配合处缝隙不断的增大促使壳程流体内部的流动过程变进一步的复杂化,对换热器的传热效率造成了重大的影响。

  敏感部位之三:换热器壳体、管板连接处损坏。

  在换热器的使用过程中,其壳体和管板都会受到较大的压力荷载和温差应力的长期作用。这将直接导致换热器壳体、管板连接处局部应力的形成





  设计管壳式换热器要考虑哪些因素呢?

  换热设备的类型很多,对每种特定的传热工况,通过优化选型都会得到一种朂合适的设备型号,如果将这个型号的设备使用到其他工况,则传热的效果可能有很大的改变。因此,针对具体工况选择换热器类型,是很重要和复杂的工作。对管壳式换热器的设计,有以下因素值得考虑。

  1、流速的选择

  流速是换热器设计的重要变量,提高流速则提高传热系数,同时压力降与功耗也会随之增加,如果采用泵送流体,应考虑将压力降尽量消耗在换热器上而不是调节阀上,这样可依靠提高流速来提高传热效果。

  采用较高的流速有两个好处:一是提高总传热系数,从而减小换热面积;二是减少在管子表面生成污垢的可能性。但是也相应的增加了阻力和动力的消耗,所以需要进行经济比较才能朂后确定适宜的流速。

  此外在选择流速上,还必须考虑结构上的要求。为了避免设备的严重磨损,所算出的流速不应超过更大允许的经验流速。

  2、允许压力降的选择

  选择较大的压力降可以提高流速,从而增强传热效果减少换热面积。但是较大的压力降也使得泵的操作费用增加。合适的压力降值需要以换热器年总费用为目标,反复调整设备尺寸,进行优化计算而得出。

  在大多数设备中,可能会发现一侧的热阻明显的高于另一侧,此侧的热阻成为控制热阻。可壳程的热阻是控制侧时,可以用增加折流板块数或者缩小壳径的方法,来增加壳侧流体流速、减少传热热阻,但是减少折流板间距是有限制的,一般不能小于壳径的1/5或50mm。当管程的热阻是控制侧时,则依靠增加管成熟来增加流体流速。

  在处理粘稠物料时,如果流体处于层流流动则将此物料走壳程。由于在壳程的流体流动易达到湍流状态,这样可以得到较高的传热速率,还可以改进对压力降的控制。




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