节录各换热器片段
十三种类型换热器结构原理及特点(图文并茂)
⼗三种类型换热器结构原理及特点(图⽂并茂)⼩7:亲爱的各位读者朋友们,为了提升阅读体验,我们接下来会将所有⽂章⾸发到化⼯707⽹,⼤家可以通过点击菜单栏直接访问化⼯707⽹。
需要下载⽂档的朋友,请访问化⼯707论坛下载!板式换热器由⾼效传热波纹板⽚及框架组成。
板⽚由螺栓夹紧在固定压紧板及活动压紧板之间,在换热器内部就构成了许多流道,板与板之间⽤橡胶密封。
压紧板上有本设备与外部连接的接管。
板⽚⽤优质耐腐蚀⾦属薄板压制⽽成,四⾓冲有供介质进出的⾓孔,上下有挂孔。
⼈字形波纹能增加对流体的扰动,使流体在低速下能达到湍流状态,获得⾼的传热效果。
并采⽤特殊结构,保证两种流体介质不会串漏。
板式换热器结构图螺旋板式换热器是⼀种⾼效换热器设备,适⽤汽-汽、汽-液、液-液,对液传热。
它适⽤于化学、⽯油、溶剂、医药、⾷品、轻⼯、纺织、冶⾦、轧钢、焦化等⾏业。
结构形式可分为不可拆式(Ⅰ型)螺旋板式及可拆式(Ⅱ型、Ⅲ型)螺旋板式换热器。
螺旋板式换热器结构图列管式换热器(⼜名列管式冷凝器),按材质分为碳钢列管式换热器,不锈钢列管式换热器和碳钢与不锈钢混合列管式换热器三种,按形式分为固定管板式、浮头式、U型管式换热器,按结构分为单管程、双管程和多管程,传热⾯积1~500m2,可根据⽤户需要定制。
列管式换热器结构图管壳式换热器是进⾏热交换操作的通⽤⼯艺设备。
⼴泛应⽤于化⼯、⽯油、⽯油化⼯、电⼒、轻⼯、冶⾦、原⼦能、造船、航空、供热等⼯业部门中。
特别是在⽯油炼制和化学加⼯装置中,占有极其重要的地位。
换热器的型式。
管壳式换热器结构图钢衬铜热交换器⽐不锈钢热交换器经济,并且技术上有保证。
它利⽤了钢的强度和铜的耐腐蚀性,即保证热交换器能承受⼀定⼯作压⼒,⼜使热交换器出⽔质量好。
钢壳内衬铜的厚度⼀般为1.0mm。
钢衬铜热交换器必须防⽌在罐内形成部分真空,因此产品出⼚时均设有防真空阀。
此阀除⾮定期检修是绝对不能取消的。
部分真空的形成原因可能是排出不当,低⽔位时从热交换器,或者排⽔系统不良。
炼油二部换热器-PPT
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浮头式换热器
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浮头式换热器
浮头式换热器结构简图
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浮头式换热器
优点:
(1)管束可以抽出,以方便清洗管、壳程; (2)介质间温差不受限制; (3)可在高温、高压下工作,温度≤450度,压力≤6.4MPa; (4)可用于结垢比较严重的场合; (5)可用于管程易腐蚀场合。 (6)管束与壳体的热变形互不约束,因而不会产生热应力
固定管板式换热器
优点: (1)无内漏 (2)锻件使用较少,造价低 (3)传热面积比浮头式换热器大20%~30% (4)旁路渗流较小
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固定管板式换热器
缺点: (1)壳程无法机械清洗; (2)易产生温差力,管板与管头之间易产生温差应 力而损坏
(3)管子腐蚀后连同壳体报废,设备寿命较低
(3)传热性能较好
(4)承压能力强
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U型管式换热器
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
缺点: (1)管内清洗不便 (2)管束中间部分的管子难以更换 (3)最内层管子弯曲半径不能太小
(4)管子数不能太多,且管束中心部分存在间隙,
(5)壳程流体易于短路而影响壳程换热
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固定管板式换热器
三、固定管板式换热器
(4)壳体和管壁的温差较小,一般要求壳体和管子 壁温差t≤50℃
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浮头式换热器
缺点: (1)小浮头易发生内漏; (2)金属材料耗量大,成本高20%;
(3)结构复杂,设备笨重,材料消耗量大
(4)浮头端小盖在操作中无法检查 (5)制造时对密封要求较高
九种换热器的工作原理、优缺点及注意事项(动图详解)
九种换热器的工作原理、优缺点及注意事项(动图详解)按照换热器的传热方式,换热器可分为三大类:直接接触式换热器,也叫混合式换热器,是冷热流体进行直接接触并换热的设备。
通常情况下,直接接触的两种流体是气体和汽化压力较低的液体;蓄能式换热器的工作原理,是利用固体物质的导热特性,具体而言,热介质先将固体物质加热到一定温度,冷介质再从固体物质获得热量,通过此过程可实现热量的传递;间壁式换热器,也是利用了中介物的热传导,冷、热两种介质被固体间壁隔开,并通过间壁进行热量交换。
对于供热企业而言,间壁式换热器的应用最为广泛。
根据结构的不同,它还可划分为管式换热器、板式换热器和热管换热器。
01管壳式换热器管壳式换热器又称列管式换热器。
是以封闭在壳体中管束的壁面作为传热面的间壁式换热器。
这种换热器结构较简单,操作可靠,可用各种结构材料(主要是金属材料)制造,能在高温、高压下使用,是目前应用最广的类型。
▲管壳式换热器根据所采用的补偿措施,管壳式换热器可分为固定管板式换热器、浮头式换热器、U型管式换热器、填料函式换热器等四种类型。
02固定管板式换热器固定管板式换热器是管壳式换热器的一种。
固定管板式换热器两端的管板采用焊接的方式与壳体连接,主要由外壳、管板、管束、顶盖(封头)等部件构成。
▲固定管板式换热器固定管板式换热器的优点是:◆结构简单;◆在相同的壳体直径内,排管数最多,旁路最少;◆每根换热管都可以进行更换,且管内清洗方便。
固定管板式换热器的缺点是:◆壳程不能进行机械清洗;◆当换热管与壳体的温差较大(大于50℃)时会产生温差应力,解决措施是在壳体上设置膨胀节,因而壳程压力受膨胀节强度的限制不能太高;◆只适用于流体清洁且不易结垢,两流体温差不大或温差较大但壳程压力不高的工作场合。
03浮头式换热器浮头换热器是管壳式换热器的一种,它有一端管板不与外壳相连,可以沿轴向进行自由浮动,也称为浮头。
浮头由浮动管板、钩圈和浮头端盖组成,是可拆连接,管束可从壳体内抽出。
各种高效换热器详解!
各种高效换热器详解!绕管式高效换热器绕管换热器是一种结构紧凑,传热效率高的新型高效换热器。
换热管按螺旋线形状交替缠绕在芯筒与外筒之间,相邻两层螺旋状换热管旋向相反,并采用一定形状的定距元件使之保持一定间距。
层与层间换热管反向缠绕,极大地改善了流体的流动状态,形成强烈的湍流效果;管内介质螺旋流动状态的强化作用,使得管程的传热系数也得到增加;层间的定距元件也对壳程流体的流动不断扰动。
在三方面的共同作用下,换热器传热效率得到很大的提高。
高通量管高效换热器高通量管高效换热器是在光管表面均匀地喷涂或烧结金属粉末,这些粉末在换热管表面形成一层具有众多微孔和相互连通隧道的多孔金属粉末。
表面多孔涂层不仅增大了传热面积,而且形成的无数汽化核心大大加速气泡成核速度。
相互连通的多孔涂层在气泡长大和逸出的过程中,也加速了对局部液体的搅动,进一步强化了管外传热系数。
在多方面共同强化下,换热器传热效率得到很大提高。
内波外螺纹管高效换热器内波外螺纹管高效换热器的换热管是采用管内壁呈螺旋波纹状,管外壁呈螺纹状的特型管。
螺旋内波纹结构使得近壁区域的流体边界层不断地被破坏,有效地减薄了流体边界层的厚度。
当管外为冷凝工况时,冷凝液能轻易地从螺纹状沟槽中排出,避免了冷凝液膜的形成,有效地降低管外传热热阻。
从而大大提高了换热器总的传热效率。
波纹管高效换热器波纹管高效换热器的换热管是采用管内、管外呈波纹状的特型管。
波纹管内外凸起的波纹状表面使边界层内的流体产生漩涡。
漩涡不断地使边界层内的流体与边界层外的流体进行混合,波纹管管内外的传热系数得到大幅度提升,从而大大提高了换热器的传热效率。
T型槽管高效换热器T型槽管高效换热器的换热管是以光管为坯管,在换热管外表面加工成螺旋状T 型翅片,翅片间具有内扩展凹腔的特型管。
T型槽结构不仅能给流体在内扩展凹腔内提供了稳定的汽化核心,而且使管外沸腾的流体在隧道壁上形成薄液膜,有效地强化了管外沸腾传热系数,从而大大提高了换热器的传热效率。
介绍几种螺旋板式换热器(参考Word)
l型螺旋板式换热器采用整板卷制,将两通道连接中心钢板焊接成型,改用整板一块板卷制,是整台设备换热元件无接缝,保证了使用寿命不渗漏,提高了承压能力。
螺旋板换热器采暖传热效率比列管式换热器提高30%-50% 节能效果显著。
介质在螺旋形通道内高速而均匀流动,使污垢不易沉积,有自洁作用。
两通道为焊接密封,保证了两种热交换介质不混合。
这种螺旋板式换热器结构紧凑,安装方便,占地面积小,又节省了投资。
II型可拆式螺旋板换热器,是采用一通道焊死,另一通道开式利用法兰、盲板焊死,即可拆开清洗通道,还可保证通道内采用螺旋循环换热达到高效的换热效果。
III型可拆式螺旋板换热器,是采用一通道焊死,另一通道开式利用法兰及上下封头封死,运行方式是一个通道螺旋运行,另一通道是直通运行,如果要求温差过高可串联按装运行,封死通道串联并联均可,但必须是同一规格,需定货时用户提供介质及工艺要求。
(注:素材和资料部分来自网络,供参考。
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图文并茂讲解换热器
图文并茂讲解换热器本文内容源自设计院网并经作者整理,如有出入请留言补充和修订换热器作为工艺过程必不可少的单元设备,广泛地应用于石油、化工、动力、轻工、机械、冶金、交通、制药等工程领域中。
据统计,在现代石油化工企业中,换热器投资约占装置建设总投资的30%~40%;在合成氨厂中,换热器约占全部设备总台数的40%。
由此可见,换热器对整个企业的建设投资及经济效益有着重要的影响。
一.换热器的分类1.按换热器的用途分类(1)加热器:加热器用于把流体加热到所需的温度,被加热流体在加热过程中不发生相变。
(2)预热器:预热器用于流体的预热,以提高整套工艺装置的效率。
(3)过热器:过热器用于加热饱和蒸汽,使其达到过热状态。
(4)蒸发器:蒸发器用于加热液体,使之蒸发汽化。
(5)再沸器:再沸器是蒸馏过程的专用设备,用于加热已冷凝的液体,使之再受热汽化。
(6)冷却器:冷却器用于冷却流体,使之达到所需要的温度。
(7)冷凝器:冷凝器用于冷凝饱和蒸汽,使之放出潜热而凝结液化。
2.按换热器传热面形状和结构分类(1)管式换热器:管式换热器通过管子壁面进行传热,按传热管的结构不同,可分为列管式换热管、套管式换热器、蛇管式换热器等几种。
管式换热器应用最广。
(2)板式换热器:板式换热器通过板面进行传热,按传热板的结构形式,可分为平板式换热器、螺旋板式换热器、板翅式换热器和热板式换热器。
3.按换热器所用材料分类(1)金属材料换热器:金属材料换热器是由金属材料制成,常用金属材料有碳钢、合金钢、铜及铜合金、铝及铝合金、钛及钛合金等。
由于金属材料的热导率较大,故该类换热器的传热效率较高,生产中用到的主要是金属材料换热器。
(2)非金属材料换热器:非金属材料换热器由非金属材料制成,常用非金屑材料有石墨、玻璃、塑料以及陶瓷等。
该类换热器主要用于具有腐蚀性的物料由于非金属材料的热导率较小,所以其传热效率较低。
二.换热器结构与性能特点(一)管式换热器的结构形式1.管壳式换热器管壳式换热器又称列管式换热器,是一种通用的标准换热设备。
《换热器类型与结构》课件
套管式换热器
概述
套管式换热器通常由热传导 性能较好的金属构成,内部 是待加热或待冷却的流体。
结构特点
套管式换热器内部液体可以 在高压下循环流动,从而保 证了高热量传递效率。
优缺点
套管式换热器内部融合的金 属材料非常耐久,耐受化学 物质和高温,但是需要更多 的空间和复杂的安装。
翅片管式换热器
1
结构特点
《换热器类型与结构》 PPT课件
# 换热器类型与结构 在过去的几十年中,换热器已成为工业控制领域中的重要组成部分。
换热器概述
定义
换热器是一种用于在两个或多个流体之间传递热量的设备。
分类
换热器通常分为管壳式,板式,螺旋式,套管式,翅片管式和其他类型。
管壳式换热器
概述
管壳式换热器由一系列管子和 一个壳体组成,流体分别流过 管子内壁和壳体内壁,从而实 现热量传递。
结构特点
管子数目和长度可根据需要进 行调整,管子之间的间距也可 以根据需要进行调整。
优缺点
管壳式换热器可用于多种应用 场景,但需要定期清洗保养。
板式换热器
1
概述
板式换热器由一系列板子组成,这些
结构特点
2
板子具有波浪形结构,从而增加了热 量传递的表面积。
板式换热器通常可以更紧凑地设计,
减少占用空间,同时操作和维护也更
加方便。
3
优缺点
板式换热器的热量传递效率高,能够 适应各种流体和温度。
螺旋式换热器
1 概述
螺旋式换热器由一条扭 曲的管子组成,该管子 允许流体在其中旋转, 从而实现热传递。
2 结构特点
螺旋式换热器可以非常 紧凑,并具有高热量传 递效率。
3 优缺点
《传热换热器》课件
结构分类包括管壳式换热器、板式换热器和盘式换热器等。
换热效率
1 换热系数的计算方法
换热系数可以通过实验测定、经验公式计算或数值模拟等方式得到。
2 影响换热系数的因素
换热系数受材料、流体性质、流动状态和表面特性等因素的影响。
3 如何提高换热效率
可以通过增加换热面积、提高流体流速和优化流体流动方式等方式来提高换热效率。
传热原理
1ห้องสมุดไป่ตู้
传热的方式
传热可以通过热对流、热辐射和热传导
四大传热基本原理
2
等方式进行。
传热的基本原理包括热对流、传导、辐
射和相变。
3
热传导、热对流和热辐射
热传导是通过物质直接传递热量,热对 流是通过流体传递热量,热辐射是通过 电磁波传递热量。
换热器分类
根据传热方式分类
传热方式分类包括对流换热、辐射换热和传导换热。
《传热换热器》PPT课件
热传递和能量转换是许多工业和生活过程中至关重要的环节。本课件将介绍 传热换热器的概念、原理、分类以及在工业和生活中的应用。
概念简介
1 传热换热器
传热换热器是一种能够促进热的传递和能量 转换的设备,通过不同的传热方式实现。
2 传热和换热的区别
传热指的是热量从一个物体传递到另一个物 体,而换热则是指热量传递过程中发生相变 或物质交换。
传热换热器对于各行各业 的热传递和能量转换至关 重要,不可或缺。
2 未来的研究方向
未来的研究将聚焦于高效 能量转换、新材料和热工 性能的改进等方面。
3 传热换热器的应用前
景
随着工业和生活需求的不 断增长,传热换热器将会 有更广泛的应用前景。
应用实例
换热器结构类型及生产流程
换热器结构类型及生产流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!换热器是一种在流体之间传递热量的设备,广泛应用于加热、冷却、蒸发、冷凝等过程。
水水换热器
新疆大学科学技术学院College of Science &Technology Xinjiang University学生毕业论文(设计)题目:水—水热交换器设计指导教师:学生姓名:专业:过程装备与控制工程班级:完成日期:2012 年 5 月25 日声明郑重声明,此论文(设计)是本人在老师指导下完成,没有抄袭、剽窃他人成果,否则,由此造成的一切后果由本人负责。
本人签名:(需手写,不得打印)新疆大学科学技术学院学生毕业论文(设计)任务书学生姓名学号专业过程装备与控制工程班级论文(设计)题目水-水热交换器论文(设计)来源教师自拟要求完成的内容 1.借阅资料, 熟悉论文内容2.工艺计算确定换热器的工艺尺寸3.结构计算4.正确选择换热器的材料和设计方法5.总体结构设计6.零部件结构进行设计计算7.AUTOCAD 绘出换热器的结构装备图发题日期: 2012年2月20日完成日期:2012 年5月 25 日指导教师签名摘要论述了工业换热器研究进展,着重讨论了换热器设计和选型工作机理及工作的状态,也分析了换热器的研究方向和发展趋势。
热器是化工、石油、能源等各工业中应用相当广泛的单元设备之一。
据统计, 在现代化学工业中换热器的投资大约占设备总投资的30% , 在炼油厂中占全部工艺设备的40% 左右, 海水淡化工艺装置则几乎全部是由换热器组成的。
对国外换热器市场的调查表明, 虽然各种板式换热器的竞争力在上升,但管壳式换热器仍占主导地位约64% 。
新型换热元件与高效换热器开发研究的结果表明, 列管式换热器已进入一个新的研究时期, 无论是换热器传热管件, 还是壳程的折流结构都比传统的管壳式换热器有了较大的改变, 其流体力学性能、换热效率、抗振与防垢效果从理论研究到结构设计等方面也均有了新的进步。
目前各国为改善该换热器的传热性能开展了大量的研究, 主要包括管程结构和壳程结构强化传热的发展。
关键词:换热器,选型,设计ABSTRACTDiscusses the research progress of industrial heat exchanger, the paper discusses the selection and design of the heat exchanger mechanism and the state of the work, and also analyzed the heat exchanger, the research direction and development trend. Heat exchanger is chemical, petroleum, energy and so on various industry application fairly extensive unit one of the equipment. According to statistics, in the modern chemical industry the heat exchanger investment accounts for about 30% of the total investment of equipment, in oil refineries accounting for about 40% of all the process equipment, sea water desalination technology device is almost all of the heat exchanger. The market for foreign heat exchanger survey shows that, although all sorts of plate heat exchanger competitiveness on the rise, but tubular heat exchanger is still dominant about 64%. New type heat exchanger, and efficient components of research and development results show that tube heat exchanger has entered into a new study period, whether heat exchanger tube, or shell cheng baffle structure is superior to the traditional tubular heat exchanger has larger change, its fluid mechanics performance, change heat efficiency, ant-vibration and inhibition effect from the fundamental research to structural design are also the new progress. The present various countries to improve the heat transfer performance of the heat exchanger in a lot of research, including tube and shell structure of the heat transfer enhancement process structure development.Keywords: heat exchanger, selection, design目录绪论 (1)1.确定设计方案 (2)1.1换热器的选择 (2)1.1.1 选择换热器的类型 (2)1.1.2 流程安排 (2)1.2 流程安排 (2)2 固定管板式换热器工艺计算 (4)2.1 工艺计算主要符号 (4)2.2 工艺参数 (5)2.3 估算传热面积 (5)2.3.1 估算传热面积热流量 (5)2.3.2 流体的平均温度 (5)2.3.3初选换热器的基本参数 (6)2.4 较热传热系数K (6)2.4.1管程对流给热系数 (6)2.4.2壳程对流给热系数 (7)2.4.3校核总传热系数 (7)2.4.4校核传热温度 (8)2.4.5校核传热面积 (8)2.5 计算压力降 (9)2.5.1管程压力降 (9)2.5.2壳程压力 (10)3.固定管板式换热器的机械设计 (11)3.1固定管板式换热器简图 (11)3.2.按工艺条件计算筒体厚度 (12)3.2.1对筒体进行强度校核 (13)3.2.2换热器封头设计 (13)3.2.3椭圆封头厚度计算 (13)3.2.4对封头进行强度计算校核 (14)3.2.5压力试验强度校核 (14)3.2.6管箱的确定 (14)3.2.7法兰的选择 (15)3.3接管选取及开孔补强的计算 (15)3.3.1选择壳程接管(冷水) (15)3.3.2管程接管补强计算 (16)3.3.3选择管箱接管(热水) (17)3.4 折流板拉杆定距管分程隔板档板旁路挡板 (18)3.4.1折流板 (18)3.4.2拉杆定距管 (19)3.4.3分程隔板 (19)3.4.4板挡板 (19)3.5换热器设计条件 (20)3.5.1结构尺寸参数 (20)3.5.2各元件材料 (21)3.6鞍座的选取 (22)3.6.1鞍座反支撑力 (23)3.6.2鞍座的确定 (23)总结 (24)致谢 (25)参考文献 (26)绪论换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。
各种换热器的工作原理动图
各种换热器的工作原理动图
换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。
按传热原理换热器分为间壁式换热器、蓄热式换热器、流体连接间接式换热器、直接接触式换热器、复式换热器;按用途分类,其分为加热器、预热器、过热器、蒸发器;按结构可分为:浮头式换热器、固定管板式换热器、U形管板换热器、板式换热器等。
下面我们就通过张动图一起来看一看各换热器的原理。
套管式换热器
焦化厂蓄热室
浮头式换热器
沉浸蛇管换热
板式换热器
具有补偿圈的换热器
板翅式换热器
夹套换热器
U型管式换热器
列管换热器部件
螺旋板式换热器
列管式换热器
喷淋式换热器
气体冷却塔
热管换热器
蓄热室原理
浴室温水加热
蓄能式换热器。
化学工程传热课件,各种换热器的原理特点及适用范围
各种换热器的原理、特点及适用范围 一、T型翅片管 1、原理 T型翅片管是由光管经过滚轧加工成型的一种高效换热管。
其结构特点是在管外表面形成一系列螺旋环状T型隧道。
管外介质受热时在隧道中形成一系列的气泡核,由于在隧道腔内处于四周受热状态,气泡核迅速膨大充满内腔,持续受热使气泡内压力快速增大,促使气泡从管表面细缝中急速喷出。
气泡喷出时带有较大的冲刷力量,并产生一定的局部负压,使周围较低温度液体涌入T型隧道,形成持续不断的沸腾。
这种沸腾方式在单位时间内,单位表面积上带走的热量远远大于光管,因而这种管型具有较高的沸腾传热能力。
2、特点 ⑴传热效果好。
在R113工质中T管的沸腾给热系数比光管高1.6-3.3倍。
⑵常规的光管换热器,只有当热介质的温度高于冷介质的沸点或泡点12℃-15℃时,冷介质才会起泡沸腾。
而T型翅片管换热器只需2℃-4℃的温差,冷介质就可沸腾,且鼓泡细密、连续、快速,形成了与光管相比的独特优势。
⑶以氟利昂11为介质的单管实验表明,T型管沸腾给热系数可达光管的10倍;以液氨为介质的小管束实验结果,总传热系数为光管的2.2倍;C3、C4烃类分离塔的再沸器工业标定表明,低负荷时,T型管总传热系数比光滑管高50%,大负荷时高99%。
⑷较铝多孔表面传热管的价格便宜。
⑸由于隧道内部的气液扰动非常激烈以及气体沿T缝高速喷出,因而无论是T型槽内部还是管外表面,都不易结垢,这一点保证了设备能长期使用而传热效果不会受到结垢的影响。
二、应用场合 只要壳侧介质比较干净、无固体颗粒、无胶质,均可采用T型翅片管作换热元件,形成T型翅片管式高效换热器,以提高壳侧沸腾传热效果。
二、低螺纹翅片管 一、原理及特点 1、原理 低螺纹翅片管是普通换热管经轧制在其外表面形成螺纹翅片的一种高效换热管型,其结构如图所示: 这种管型的强化作用是在管外。
对介质的强化作用一方面体现在螺纹翅片增加了换热面积;另一方面是由于壳程介质流经螺纹管表面时,表面螺纹翅片对层流边层产生分割作用,减薄了边界层的厚度。
花瓣状翅片管气体换热器(网上收集整体)
花瓣状翅片管气体换热器(一)——横向冲刷花瓣状翅片管的强化传热机理研究以空气为介质横向冲刷花瓣状翅片管(包括单管与管柬)进行强化传热与流阻性能实验研究,并对其传热强化机理进行分析,结果表明,花瓣状翅片管的非连续周向翅片具有极好的传热强化效果,在实验范围内(Re=102~2×104),本文提出了横向冲刷花瓣状翅片管传热性能的计算方法与理论分析模型,其计算结果与实验值符合良好。
关键词:花瓣状翅片管管壳式换热器横向冲刷强化传热花瓣状翅片管是一种有三维翅片的新型强化传热管[1],具有较高的强化传热性能。
从传热管的剖截面上看象个花瓣而得名。
其强化传热的机理包括两方面:一是花瓣状翅片增加了换热面积,提高传热负荷;二是间断的翅片反复地激发传热边界层上的湍流,使传热滞流底层减薄或断裂从而起到强化传热效果[2]。
由于该种翅片管具有很好的传热强化性能,对此管型的强化传热机理研究将有助于提高气体管壳式换热器的传热性能。
1实验实验流程为空气一水系统的常规传热实验,换热管内通热水,水温65~75℃,流速1.5~2.5m/s.冷空气冲刷管外,进口温度15~30℃,冲刷流速0.5~13m/s。
横向冲刷单管与顺排管束的实验风洞截面尺寸为41×500mm,长1.5m.横向冲刷错排管束的实验风洞截面尺寸为180×500mm,长1.5m.风洞外用工业毛毡绝热。
因横向冲刷错排管束实验过程气流量大,需用笛形管气体流量计(接补偿式微压差计)进行间接测量气流量,实验前采用毕托管测量流速并校正笛形管气体流量计的读数误差。
其它实验过程用转子流量计测量流量(精度2%),温度由精密水银温度计测量(精度0.05℃)。
流动阻力采用补偿式微压差计(精度0. iOPa)测量,两测压点相距440mm。
在横向冲刷实验模型中,分流栅的作用是分流风机来气,使气流均匀冲刷换热臂。
实验前通过调节分流栅,采用毕托管测试换热管处气流截面上的流速均匀性,保证截面上流速分布不均匀性小于15%。
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热器的管内经济流速,并计算得出该经济流速下换热器的结构形式。天津港地处渤海湾,拥有丰富的海水资源,并且使用海
水源热泵已经具有可靠的技术保障。本课题中换热器能很好的解决海水的腐蚀问题,清洗方便,换热效果好。课题的实验结
掌握,生产镀层成本低等特点,而且适用于形状复杂的零件,非常适合用于解决换热器表面腐蚀问题。目前已经在逐步采用。本文
针对目前低温电镀Ni-P合金形成非晶难、镀层耐蚀性差和化学镀Ni-P合金镀液稳定性差、镀速低、镀层致密性差的特点,通
过添加
适量的氯化铵和添加剂
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乙二醇溶液在换热器中进行换热。成功设计一种高效经济的换热器,将非常有利于海水源热泵在我国沿海地区的推广应用。本课题
针对海水源热泵系统中换热器的防腐、换热及阻力特性等问题,设计了一种新型换热器,并对其进行了实验研究,主要内容包括以下
五点。(1)换热器结构形式的选择:由于海水易腐蚀、易结垢,换热器必须便于清洗,有较强的防腐功能等,最终决定采用开式换热
果及理论分析为天津港及沿海地区海水源热泵系统中进一步推广应用该类型换热器提供了可靠的依据。
海水源热泵具有节能环保、运行稳定等特点,目前在沿海地区越来越受到关注。天津港30万吨油码头办公楼采用海水源热泵采暖空
调系统。由于海水的腐蚀性和海洋生物附着问题,工程中海水不直接进入热泵机组,而是采用中间换热器,使海水与来自热泵机组的
及海水流量不变时,测量换热器管侧流动阻力随乙二醇溶液流量变化的变化
规
摘要】 换热器在工业生产以及日常生活的应用非常广泛。但是,换热器表面的腐蚀问题仍旧没有得到很好的解决,特别是在工业
生产领域。电镀和化学镀,作为一种表面处理技术,可以获得具有优良的耐腐蚀性能的非晶态镀层。其工艺设备简单,易于控制和
【摘要】 海水源热泵具有节能环保、运行稳定等特点,目前在沿海地区越来越受到关注。天津港30万吨油码头办公楼采用
海水源热
泵采暖空调系统。由于海水的腐蚀性和海洋生物附着问题,工程中海水不直接进入热泵机组,而是采用中间换热器,使海水
与来自热泵
机组的乙二醇溶液在换热器中进行换热。成功设计一种高效经济的换热器,将非常有利于海水源热泵在我国沿海地区的推
器。(2)换热器传热及阻力计算:利用经验公式对换热器做初步的设计计算,设计了一个换热量为4kW的换热器模型。(3)加工了一
个换热器模型并对其进行实验:工程中冬、夏季海水都不直接进入机组,而是进入中间换热器进行换热。由于实验条件限制,本课题
仅针对冬季工况进行了实验测试。实验内容主要包括乙二醇溶液流量不变时,测量换热器传热系数随海水流量变化的变化规律,以
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广应用。本
课题针对海水源热泵系统中换热器的防腐、换热及阻力特性等问题,设计了一种新型换热器,并对其进行了实验研究,主要
内容包括以
下五点。(1)换热器结构形式的选择:由于海水易腐蚀、易结垢,换热器必须便于清洗,有较强的防腐及阻力计算:利用经验公式对换热器做初步的设计计算,设计了一个换热量为4kW的换热器模
型。(3)加工了一个换热器模型并对其进行实验:工程中冬、夏季海水都不直接进入机组,而是进入中间换热器进行换热。
由于实验条件限制,本课题仅针对冬季工况进行了实验测试。实验内容主要包括乙二醇溶液流量不变时,测量换热器传热系
数随海水流量变化的变化规律,以及海水流量不变时,测量换热器管侧流动阻力随乙二醇溶液流量变化的变化规...更多律