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滨州小型管壳式换热器机组在线咨询「多图」

一旦管壳式换热器呈现缺热现象,通常导致许多难题,比较严重的情况下立即危害到大家的工业生产出产。倘若它不上温暖,它并不是大家的设计方案和出产规定。呈现这类状况的缘故有下列几类: 1、管壳式换热器冷侧。超低温,而超低温的热冷端溫度会导致不足的状况。 2、因为其环境污染比较严重,通常是污渍多,导致大家的热传导。本次我们要资询维修人员,用科学研究的对策对设备开展水垢清洗实际操作,全过程
小型管壳式换热器机组







一旦管壳式换热器呈现缺热现象,通常导致许多难题,比较严重的情况下立即危害到大家的工业生产出产。倘若它不上温暖,它并不是大家的设计方案和出产规定。呈现这类状况的缘故有下列几类: 1、管壳式换热器冷侧。超低温,而超低温的热冷端溫度会导致不足的状况。 2、因为其环境污染比较严重,通常是污渍多,导致大家的热传导。本次我们要资询维修人员,用科学研究的对策对设备开展水垢清洗实际操作,全过程中我们要真的严苛实际操作。 3、管壳式换热器总流量不匀称也会导致两边温度差大,另外压力降相对性较小。 这一次大家仅仅提升机器设备总流量或管道直径。





在管壳式换热器壳程试验压力上的选择

关闭当管壳式换热器管程设计压力大于壳程设计压力时,为了检查管与管板连接的慎密性,壳程试验压力可按以下办法处理,应在技术特性表或技术要求中提出:

1、上升壳程的试验压力即是管程的试验压力。采用这种办法时,必需先计算壳体在试压过程中产生的应力,壳体侧任何一点的一次膜应力计算值不得凌驾试验温度下所用材料的90%屈服极限。同时,吸收和法兰也应满意试压条件下的强度要求。

2、若经过计算后不能采用上述方法试验,或从技术经济考虑不合理时,应按各自的试验压力对壳程和管程进行试验。试验及格后,按尺度对壳程进行氨泄漏试验。

3、对于有特殊要求的管壳式换热器,可回收低压纯氨或卤素检漏。





列管式换热器的选择与设计及计算步骤

1、设备规范的试算与初选

(1)换热器内流体流动路径的确定。

(2)依照传热任务计算热负荷Q。

(3)确定换热器两端流体的温度,选择列管式换热器的类型,计算定性温度,并在定性温度下确定流体的性质。

(4)依照温度修正系数不小于0.8的原则,计算平均温差,确定壳程数。

(5)依照总传热系数的经验值范围,或依照实际生产情况,从总传热率方程q=K sΔTM中选取总传热系数K。

(6)由总传热速率方程Q=KSΔtm,初步算出传热面积S,确定换热器的基本尺寸(如D、l、N和管板上的管子分列),或按系列尺度选择设备规格。

2、依照初始设备规范计算管壳侧流体的流量和压降。检讨计算结果是否合理或相符工艺要求。假如压降不符合要求,则调整流量,然后确定管程数或挡板间距,或选择其他规格的设备,从头计算压降,直至相符要求。

3、计算总传热系数,计算管壳侧的对流换热系数αI和αo,确定污垢热阻RSI和RSO,然后计算总传热系数K’,对比K的初始值和计算值,假如K'/K=1.15-1.25,那么一次设备是合适的。不然,需要设置另一个K值并重复上述计算步调。

一般来说,在选择或设计列管式换热器时,应在满意换热要求的前提下考虑其他问题。它们常常是矛盾的。例如,设计换热器的总传热系数较大时,流经换热器的流体压降(阻力)增大,动力成真相应增加;换热器的表面积增大时,总传热系数和压降可能为削减,但也受到所安装换热器允许尺寸的限制,换热器的成本也会增加。

此外,其他因素(如加热和冷却介质的数量、换热器的维护和运行)也不容忽视。总之,设计人员应综合考虑以上因素,当真判定,做出合理的设计。






 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与选型吗?

  1、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。

  2、设计管壳式换热器的基本原则

  (1)流体流径的选择。指的是在管程和壳程各走哪一种流体,我们以固定管板式换热器为例说明:不洁净和易结垢的流体宜走管程;腐蚀性的流体宜走管程,以免管子和壳体同时被腐蚀;易污染的流体宜走管程,以减少泄漏量;压力高的流体宜走管程,以免壳体受压;饱和蒸汽宜走壳程,以便于及时排掉冷凝液;流量小或粘度大的流体宜走壳程,以使传热系数升高;被冷却的流体宜走壳程;若两流体温差较大,宜使对流传热系数大的流体走壳程,以减小温差应力。

  (2)流体流速的选择。大一点的流速对传热系数是有帮助的,能使总传热系数变大,但同时使流动阻力变大,动力消耗增多,所以,我们需要综合考虑流体流速。

  (3)管子的规格和管间距。目前试行的管壳式换热器系列只采用25×2.5mm及19×2.0mm两种管径规格的换热管,对于易结垢或不洁净的流体,可选择大管径,对于洁净的流体,可选择小管径;管间距小,对传热系数升高有帮助。






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