容积式换热器如何降低阻力呢?
容积式换热器作为换热器其中一种,是利用冷、热流体交替流经蓄热室中的蓄热体表面,从而进行热量交换的换热器,间壁容积式换热器的冷、热流体被固体间壁隔开,并通过间壁进行热量交换的换热器。
降低容积式换热器阻力,可以采取的措施如下:
一、采用非对称型板片,改变板片两面波形几何结构,形成冷热流道流通截面积不等的板式换热器,宽
容积式换热机组生产厂家
容积式换热器如何降低阻力呢?
容积式换热器作为换热器其中一种,是利用冷、热流体交替流经蓄热室中的蓄热体表面,从而进行热量交换的换热器,间壁容积式换热器的冷、热流体被固体间壁隔开,并通过间壁进行热量交换的换热器。
降低容积式换热器阻力,可以采取的措施如下:
一、采用非对称型板片,改变板片两面波形几何结构,形成冷热流道流通截面积不等的板式换热器,宽流道一侧的角孑 L直径较大。非对称型板式换热器的传热系数下降微小,且压力降大幅减小。冷热介质流量比较大时,采用非对称型单流程比采用对称型单流程的换热器可减少板片面积 15% ~ 30% 。
二、当容积式换热器冷热介质流量比较大时,可在大流量一侧换热器进出口之间设旁通管,减少进入换热器流量,降低阻力。为便于调节,在旁通管上应安装调节阀。该方式应采用逆流布置,使冷介质出换热器的温度较高,保证换热器出口合流后的冷介质温度能达到设计要求。
三、采用热混合板,板片两面波纹几何结构相同,冷热介质流量比较大时,采用热混合板比采用对称型单流程的换热器可减少板片面积。热混合板冷热两侧的角孔直径通常相等,冷热介质流量比过大时,冷介质一侧的角孑 L压力损失很大。另外,热混合板设计技术难以实现匹配,往往导致节省板片面积有限。因此,冷热介质流量比过大时不宜采用热混合板。
四、当冷热介质流量较大时,可以采用多流程组合布置,小流量一侧采用较多的流程,以提高流速,获得较高的传热系数。大流量一侧采用较少的流程,以降低换热器阻力。多流程组合出现混合流型,平均传热温差稍低。采用多流程组合的板式换热器的固定端板和活动端板均有接管,检修时工作量大。
容积式换热器具有以下特点:兼有热交换和蓄热功能。 容积式换热器又称蓄热式换热器。 顾名思义,就是具有一定蓄热容积的换热器,即具有热交换和蓄热双重功能。 这是它区别于换热器的很大特点。 蓄热部分相当于冷水系统的高位水箱。 换热管束上方约60%的面积为同温热水,为不均匀供水系统提供了储存和调节容积,使供水系统稳定安全。 加热水通过水箱的阻力损失很小。 由于冷水通过容积式换热器的截面大,流速小于0.01m/s,阻力损失小,一般只有0.1~0.2m,对保持压力平衡非常有利 供水点的冷热水供应。 热水供应通常有供水系统。 冷热水均由同一区域的高位水箱或统一水源供应。 冷水通过供水管直接送到取水点,阻力小。 热水通过换热器和管道输送到取水点,沿途阻力大。 如果换热器的阻力超过1m,就会造成供水点供水压力不平衡,尤其是不利的供水点,会造成用户频繁调整,浪费水和能源,用户体验不佳。 容积式换热器可以克服这个问题。 对热介质要求不严。 容积式换热器蓄热能力大,其供热负荷可按至大每小时耗热量计算,可将热源和管网负荷减少一半,大大节省热媒供应系统的投资, 并且热介质的使用比较均匀,有利于提高热源的效率,延长其使用寿命。

容积式换热器有什么优势?
优点:
(1) 热水通过水箱的阻力损失很小。 由于冷水通过容积式换热器的截面很大,流速小于0.01m/s,阻力损失很小,一般只有0.1~0.2m,非常有利于保持压力平衡 供水点的冷热水供应。
(2) 具有热交换和蓄热功能。 容积式换热器 换热管上部为蓄热部分,属于同温水域。 蓄热量大,能适应小时用热量的变化。 可为用水量不均的热水供应系统提供较大的蓄热和调节量。 适应水负荷的变化; 出水温度稳定,供水。
(3) 对热介质的要求不严格。 容积式换热器 蓄热容量大,可按小时耗热量计算供热负荷,可将锅炉及管网负荷减半,大大节省热媒供应系统投资,应用 动力煤的热量比较均匀,有利于提高锅炉的热效率,延长其使用寿命。
(4) 结构简单,管理方便,耐水压,噪音低。
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