管壳式与板式水水换热器的差异分析

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板式热交换器与管式热交换器的比较分析

板式热交换器与管式热交换器的比较分析

板式热交换器与管式热交换器的比较分析雒亚洲杨军飞周春田(包头轻工职业技术学院乳品工程系,内蒙古包头014045)摘要:在乳制品生产过程中,对物料的杀菌是不可缺少的工序,常用的杀菌设备是板式热交换器和管式热交换器。

为此本文对两种典型的杀菌设备进行比较分析,并从设备的结构、应用的场合等几方面阐述了二者的特点。

关键词:板式热交换器,管式热交换器,杀菌设备中图分类号:TS252·3文献标识码:A文章编号:1002-0306(2008)07-0205-02在各种乳制品生产过程中,对物料的杀菌是不可缺少的工序,常用的杀菌设备是板式热交换器随着超高温灭菌乳的飞速发展,另一种杀菌设备管式热交换器也普遍使用,本文对用于乳制品生产两种典型的杀菌设备,即板式热交换器和管式热交换器进行了分析比较。

1热交换器的结构1·1板式热交换器的结构板式热交换器[1]由一组波纹不锈钢金属板组成称为传热板,传热板角上有孔,供传热的两种流体通过。

传热板片安装在一个侧面有固定板和活动压紧板的框架内,并用夹紧螺栓夹紧。

传热板片上装有密封垫片,将流体通道密封,并引导流体交替地流至各自的通道内。

流体的流量、物理性质、压力降和温度差决定了传热板片的数量和尺寸。

波纹板不仅提高了湍流程度,并且形成许多支撑点,足以承受介质间的压力差。

传热板和活动压紧板悬挂在上导杆上并由下导杆定位,而杆端则固定在支撑柱上。

1·2管式热交换器的结构管式热交换器也是由不锈钢制成的[2],属于列管式换热器,即在一根直径较大的粗管里装有若干根小细管,这些细管固定在两端的管板上。

该设备大多采用多套管形式,由一根壳管内套多根平行小管而成复合管,再将多段复合管连接起来。

每一段称为一程,各程的内管用U 形管相连接,而外管则用支管相连接。

制品在内管流动,加热介质在外管逆向流动,通过内管壁进行热交换。

每根壳管中的管子数量和直径可以变化,以满足制品性质和对热量的要求。

板式换热器较管壳式换热器的优势

板式换热器较管壳式换热器的优势

A、换热效率高。

板式换热器的传热系数是管壳式换热器的3~5倍。

在流速允许的情况下,K值最高可达到7000W/m2.k;B、适合小温差换热工况。

板式换热器采用人字型波纹,换热效果好,采用全逆流布置流程。

充分体现了板式换热器的节能低耗的特点;C、占地面积小。

板式换热器的结构及凑,占地面积约为管壳式换热器的1/5~1/10;D、重量轻。

板式换热器的重量仅为管壳式换热器的1/5左右;E、费用低廉。

由于相同换热任务的情况下,板式换热器的换热面积比管壳式换热器小得多,若以同样的不锈钢为材料,板式换热器的整体造价比管壳式换热器低很多;G、不易结垢。

流体在板式换热器中成湍流的运行状态,对板片表面起到了冲刷的效果;H、多种介质换热。

板式换热器可以通过中间隔板进行三种或三种以上介质的换热,在乳品加工工艺上广泛应用。

;I、维修清洗方便。

把板式换热器的夹紧螺栓卸下后,即可松开板束,卸下板片进行机械清洗或化学清洗。

且更换配件便宜!而管壳是换热器一旦出现故障,很难查找,而且维修难度大,基本上就报废需更换新设备!运行成本极高!艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司作为专业的可拆式板式换热器生产商和制造商,专注于可拆式板式换热器的研发与生产。

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管壳式与板式换热器的分析比较

管壳式与板式换热器的分析比较

板式换热器 的两种热交换介质分别在波纹板的两侧对流 , 波纹采用人字形波纹 , 这样既
增 强 了刚度 以 防止 板 片受压 变 形 , 时也增 强 了流体 的湍 流程度 , 加 大 了传 热 面积 。 些 传 同 并 这
热板的波纹斜交 , 即在相邻的传热板上具有倾斜角相同而方 向不 同的波纹。沿流动方 向横截
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管壳式与板式换热器的分析比较
环保技术 开发部 秦海燕
摘要 : 本文简单介绍管壳式换热器与板式换 热器的结构 , 并对管壳式换 热器与板式换热
器进 行 了较 详 细地分析 比较 。 关键 词 : 管 壳式 换热 器 板 式 换热 器 比较
在管 内流动 , 水质较好的介质放在管子外壳侧 , 这样管子只需采用耐海水腐蚀的铜官或钛管 ,
同 时清洗 污垢 较 为方 便 , 径从 传 热流 体力 学角 度 考虑 , 管 在给 定 壳体 内使 用 小 直径 管 子 , 以 可 得 到更大 的表 面 密度 , 大 多数 流体 会 在管 子表 面上 沉积 污垢 层 , 但 尤其 管 内水 质 较 差 , 能会 可
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两种 液体按 逆 流 方式 交 替地 流过 另 一对 传热 板之 间的通 道 内。 片上 的波 纹 不但 提高 流体 的 板
湍流程度 , 并且形成许多接触点 , 以承受正常的运行压力。 流体的流量 、 物理性质 , 压降和温度
差 决定 了板 片 的数 目和 尺寸 。
片被夹紧在一个侧面附有连接接管的固定板和活动压紧板 的框架 中,并用夹紧螺栓加以夹
紧 。 些连 接 管 同板 上 的通 道孔 对 中 , 与热 交 换 的两 种液 体 的外 部 管路 相 连 , 热板 和活动 这 并 传

管壳式与板式水水换热器的比较分析

管壳式与板式水水换热器的比较分析

管壳式与板式水水换热器的比较分析管壳式和板式水水换热器是两种常见的换热设备,它们在应用范围、换热效果、维护保养等方面都有不同的特点。

本文将分析对比这两种换热器的优缺点,以帮助读者选择适合自己的换热器。

一、管壳式水水换热器管壳式换热器是由一个管壳和多个外管、内管组成的传热设备。

内管和外管之间的空间中流体进行传热,通常用于高温、高压、高粘度、易腐蚀、易结垢的介质换热。

其优点主要有以下几点:1. 适用范围广:管壳式换热器可以适用于多种工业领域,如化工、石化、制药、航空航天等。

2. 效率高:由于管壳式换热器的传热面积大,因此效率相对较高。

3. 维护保养方便:管壳式换热器可以进行组件化维护,随时更换外管和内管,便于清洗和维护。

但管壳式水水换热器也有其缺点:1. 制作成本高:管壳式换热器的制造成本较高,因为需要制造大量外管和内管。

2. 占用空间大:管壳式换热器由于外形尺寸较大,占用的空间相对较大。

3. 流体压降大:由于管壳式换热器的内部设计,流体的压降大,需要消耗更多的能量。

二、板式水水换热器板式换热器是由多个密封的板组成,板上的通道构成流体的管道,在板上进行传热。

板式换热器通常用于低温、低压、低粘度、不易腐蚀、不易结垢的介质换热。

其优点主要有以下几点:1. 占用空间小:板式换热器通常比管壳式换热器小,占用的空间相对较小。

2. 制作成本低:板式换热器的制造成本相对较低,因为只需要制造少量密封板即可。

3. 传热效果好:由于板式换热器的传热面积大,传热效果好。

但板式换热器也有其缺点:1. 不适用于高温高压:由于板式换热器的密封性不够,不适用于高温、高压介质。

2. 维护保养复杂:由于板式换热器的结构复杂,维护保养需要额外耗费一定的时间和精力。

3. 稳定性差:由于板式换热器板间的连接处容易出现渗漏情况,不够稳定。

综上所述,管壳式水水换热器和板式水水换热器在适用范围、效率、维护保养等方面都有不同的特点。

根据实际需要选择适合自己的换热器是关键。

板式与壳管式换热器比较说明

板式与壳管式换热器比较说明

板式与壳管式换热器比较说明换热器是空调设备用来实现冷热流体之间热量交换的部件,是空调设备必不可少的组成部分,也是决定设备换热效率、节能效果的重要因素之一。

目前空调设备常用的换热器主要有两大类:一类是壳管式换热器,另一类是板式换热器,下面将针对两种换热器的特点予以比较说明,并提出选型的参考意见,供客户参考。

1.板式换热器板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种换热器。

各种板片之间形成薄矩形通道,冷热流体分别在板片间形成的窄小而曲折的通道中流过,通过板片进行换热。

2.壳管式换热器壳管式换热器是在个圆筒形壳体内设置许多平行管子(也称管束),让冷热流体分别从管内空间(称为管程)和管外空间(称为壳程)流过进行热量交换。

壳管式换热器是目前应用最广泛的一种,在所有换热设备中占主导地位。

>3.两种换热器比较壳管式换热器长期使用换热效率优于板式换热器板式换热器刚投入使用时换热效率略优于壳管式换热器,但由于板式换热器流体通过的毛细通道既多且狭窄,流体中的水垢或脏物附着在板换的内壁上,就会造成板换传热部位的结垢和腐蚀,导致主机换热效率降低,制冷输出力大幅衰减,单位制冷量能耗上升,运行成本增加。

必须定期对板换进行清洗,且板换使用时间越长,清洗周期越短。

板换清洗不可能做到绝对干净,久而久之,板式换热器的换热效率随使用时间的增加而降低,影响空调的使用效果。

壳管式换热器管束通过管板固定,各管之间的间隙较大,不会出现堵塞的现象,因此,长期使用不会降低换热器的换热效率。

壳管式换热器使用安全性优于板式换热器板式换热器由于流道狭窄,流体在进入流道时容易出现分流不均,非常容易出现因流量少而导致流体结冰,堵塞冻坏板换的现象,板换一旦冻坏,则无法维修必须更换,增加主机维护成本。

壳管式换热器流体通道间隙大,流量均匀,避免了上述“冰堵”现象的发生,能够稳定、安全的运行。

壳管式换热器维护成本低于板式换热器:壳管式换热器是一种基本免维修的产品,当换热器发生泄漏时可以采用堵管的方法在短时间内恢复工作性能,维护工作量少,无须更换备品备件,无大修工作量、无自动过滤器与升压泵及其阀门的维护检修工作量。

7关于板式换热器和管壳式换热器比较2007

7关于板式换热器和管壳式换热器比较2007

板式换热器和管壳式换热器优势比较一.板式换热器简介:板式换热器是由一组波纹金属板组成,板片上有四个角孔供热交换的两种液体通过。

金属板片安装在固定板和活动压紧板的框架内,并用夹紧螺栓加以夹紧。

板片装有密封垫片,将流体通道密封,并且导流体交替地流至各自的通道内。

流体的流量,物理性质,压力降和温度差决定了板片的数目、尺寸和板片的波纹形式。

波纹板片不但大大提高了湍流程度,并且形成许多支撑点,足以承受介质间的压力差。

基本性能范围压力 2.5Mpa温度150传热面积0.1-2,200m²介质流量0.3-1,000Kg/s接口尺寸50-450mm二.管壳式换热器简介:管壳式换热器是由一组管束,管壳和引流导板组成,两种液体分别通过管束内、外进行传热,管束安装在管壳内,并由一组导流板支撑,在换热器的一端,社有某一介质的腔室,通过一胀管式的挡板与另一液体隔离。

在换热器的两端设有端盖,供检修和维修保养用。

流体的流量、物理性质、压力降和温度差决定了管束的多少及长度,这也决定了管壳的直径和长度。

基本性能范围压力基本无限制温度基本无限制三.板式换热器和管壳式换热器比较1.体状态比较对于水/水管式换热器来讲,冷却水在管束内流动被冷却水在管束外流动,管束内介质的流速一般在0.8-1.2m/s左右(视冷却水侧的压降要求),故其流动状态为层流,管束的直径一般为10mm- 15mm之间。

由于冷却水质一般选用海水、河水或冷却塔水,故很容易引起结垢,形成绝热层,造成热传递效率急剧下降,因此必须经常清洗去除结垢,以保证传热效果。

对于水/水板式换热器来讲,冷却水和被冷却水在板片的两侧对流,介质流速一般在0.5-7 m/s左右(视介质的允许压力降)。

由于板片呈鱼骨形的形状,故其流动为旋转湍流,其流体通道为4mm- 8mm之间(视选择的型号而定)。

由于流体的流动状态均为旋转湍流,故冷却水质可为海水,河水或冷却塔水,也不太容易引起结垢,故清洗频率要比管壳式低得多。

板式换热器与管壳式的换热器比较

板式换热器与管壳式的换热器比较

板式换热器与管壳式的换热器比较板式换热器与管壳式的换热器比较?1.传热系数高由于不同的波纹板相互倒置,构成复杂的流道,使流体在波纹板间流道内呈旋转三维流动,能在较低的雷诺数(一般Re=50^200)下产生紊流,所以传热系数高,一般认为是管壳式的3~5倍。

2.对数平均温差大,末端温差小在管壳式换热器中,两种流体分别在管程和壳程内流动,总体上是错流流动,对数平均温差修正系数小,而板式换热器多是并流或逆流流动方式,其修正系数也通常在0.95左右,此外,冷、热流体在板式换热器内的流动平行于换热面、无旁流,因此使得板式换热器的末端温差小,对水换热可低于1℃,而管壳式换热器一般为5℃o3.占地面积小板式换热器构造紧凑,单位体积内的换热面积为管壳式的2~5倍,也不像管壳式那样要预留抽出管束的检修场所,因此实现同样的换热量,板式换热器占地面积约为管壳式换热器的1/5^1/10.4.容易改变换热面积或流程组合,只要增加或减少几张板,即可到达增加或减少换热面积的目的;改变板片排列或更换几张板片,即可到达所要求的流程组合,适应新的换热工况,而管壳式换热器的传热面积几乎不可能增加。

5.重量轻板式换热器的板片厚度仅为0.Γθ.8mm,而管壳式换热器的换热管的厚度为2.(Γ2∙5mm,管壳式的壳体比板式换热器的框架重得多,板式换热器一般只有管壳式重量的1/5左右。

6.价格低采用一样材料,在一样换热面积下,板式换热器价格比管壳式约低40%^60%.7.制作方便板式换热器的传热板是采用冲压加工,标准化程度高,并可大批生产,管壳式换热器一般采用手工制作。

8.容易清洗框架式板式换热器只要松动压紧螺栓,即可松开板束,卸下板片开展机械清洗,这对需要经常清洗设备的换热过程十分方便。

9.热损失小板式换热器只有传热板的外壳板暴露在大气中,因此散热损失可以忽略不计,也不需要保温措施。

而管壳式换热器热损失大,需要隔热层。

10.容量较小是管壳式换热器的10%~20%.∏.单位长度的压力损失大由于传热面之间的间隙较小,传热面上有凹凸,因此比传统的光滑管的压力损失大。

壳管式、板换换热器换热温差

壳管式、板换换热器换热温差

壳管式、板换换热器换热温差壳管式换热器和板换换热器是两种常见的换热设备,它们在工业和民用领域中都得到了广泛应用。

这两种换热器的换热温差是它们性能表现的重要指标之一,下面将对这两种换热器的换热温差进行详细说明。

一、壳管式换热器壳管式换热器是一种常见的换热设备,其结构主要由外壳、管束、进出口等组成。

它的换热原理是利用热传导原理,通过管束将热量从一边传递到另一边。

壳管式换热器的换热温差通常可以通过以下方式计算:1.计算传热系数壳管式换热器的传热系数K可以通过以下公式计算:K = Q / (ΔT * A)其中,Q为换热量,ΔT为进出口温度差,A为传热面积。

2.计算换热温差换热温差ΔT是指进出口温度之差,可以根据传热系数K和传热面积A计算出来。

假设已知传热系数K和传热面积A,那么换热温差ΔT可以通过以下公式计算:ΔT = Q / (K * A)在实际应用中,壳管式换热器的换热温差通常在10-20℃之间,具体数值取决于设备的设计、运行工况以及工艺要求等因素。

为了提高换热效率,通常会采用一些强化传热的措施,例如增加管程数、改变管束排列方式、增加翅片等。

二、板换换热器板换换热器是一种新型的换热设备,其结构主要由传热板片、密封垫片、框架等组成。

它的换热原理是利用流体流经传热板片时产生的涡流和湍流,通过板片之间的相互摩擦和碰撞,将热量从一边传递到另一边。

板换换热器的换热温差通常可以通过以下方式计算:1.计算传热系数板换换热器的传热系数K可以通过以下公式计算:K = Q / (ΔT * A)其中,Q为换热量,ΔT为进出口温度差,A为传热面积。

2.计算换热温差换热温差ΔT是指进出口温度之差,可以根据传热系数K和传热面积A计算出来。

假设已知传热系数K和传热面积A,那么换热温差ΔT可以通过以下公式计算:ΔT = Q / (K * A)在实际应用中,板换换热器的换热温差通常在5-10℃之间,具体数值取决于设备的设计、运行工况以及工艺要求等因素。

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板式换热器与管壳式换热器的比较【学员问题】板式换热器与管壳式换热器的比较?【解答】1.传热系数高由于不同的波纹板相互倒置,构成复杂的流道,使流体在波纹板间流道内呈旋转三维流动,能在较低的雷诺数(一般Re=50~200)下产生紊流,所以传热系数高,一般认为是管壳式的3~5倍。

2.对数平均温差大,末端温差小在管壳式换热器中,两种流体分别在管程和壳程内流动,总体上是错流流动,对数平均温差修正系数小,而板式换热器多是并流或逆流流动方式,其修正系数也通常在0.95左右,此外,冷、热流体在板式换热器内的流动平行于换热面、无旁流,因此使得板式换热器的末端温差小,对水换热可低于1℃,而管壳式换热器一般为5℃。

3.占地面积小板式换热器结构紧凑,单位体积内的换热面积为管壳式的2~5倍,也不像管壳式那样要预留抽出管束的检修场所,因此实现同样的换热量,板式换热器占地面积约为管壳式换热器的1/5~1/8.4.容易改变换热面积或流程组合,只要增加或减少几张板,即可达到增加或减少换热面积的目的;改变板片排列或更换几张板片,即可达到所要求的流程组合,适应新的换热工况,而管壳式换热器的传热面积几乎不可能增加。

5.重量轻板式换热器的板片厚度仅为0.4~0.8mm,而管壳式换热器的换热管的厚度为2.0~2.5mm,管壳式的壳体比板式换热器的框架重得多,板式换热器一般只有管壳式重量的1/5左右。

6.价格低采用相同材料,在相同换热面积下,板式换热器价格比管壳式约低40%~60%.7.制作方便板式换热器的传热板是采用冲压加工,标准化程度高,并可大批生产,管壳式换热器一般采用手工制作。

8.容易清洗框架式板式换热器只要松动压紧螺栓,即可松开板束,卸下板片进行机械清洗,这对需要经常清洗设备的换热过程十分方便。

9.热损失小板式换热器只有传热板的外壳板暴露在大气中,因此散热损失可以忽略不计,也不需要保温措施。

而管壳式换热器热损失大,需要隔热层。

10.容量较小是管壳式换热器的10%~20%.11.单位长度的压力损失大由于传热面之间的间隙较小,传热面上有凹凸,因此比传统的光滑管的压力损失大。

板式换热器和管式换热器的安全可靠性对比

板式换热器和管式换热器的安全可靠性对比

上篇我们简述了板式换热器和管式换热器两者性能的对比,那么从安全可靠性角度出发,两者又有何区别呢?今天就简单的带大家来了解下:板式换热器1)板式换热器采用了不锈钢隔板将油、水隔开。

由于不锈钢不易结垢,不易受到酸、碱等有害物质的腐蚀,使用寿命长。

相对来说,板式换热器不会发生内漏现象。

而管式冷油器采用了铜管将油、水隔开。

铜管易于结垢,受酸、碱等有害物质的腐蚀,为冷油器泄漏提供不利条件。

铜管胀接在管板上,具有因水冲击、振动或胀接质量等问题的影响,造成冷油器铜管发生泄漏的可能。

2)板式换热器的板间通道很窄,一般为3-5mm,当换热介质中含有较大的固体颗粒或纤维物质时,就容易堵塞板间通道。

而管式冷油器铜管通径大,较小颗粒不易于造成堵塞。

针对该问题我厂在板式换热器冷却水入口前加装滤网,定期排污,得到有效控制。

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管壳式换热器与板式换热器选型参考

管壳式换热器与板式换热器选型参考

目前我国的换热器在化工、冶金、石油、电力及机电等行业应用非常广泛。

而目前我国现有的换热器类型主要有两大类,一类是管壳式换热器,另一类是板式换热器。

本文针对管壳式换热器及板式换热器对应特点的比较,提出选型的参考意见。

1.管壳式换热器及板式换热器结构特点1.1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。

结构由壳体、传热管束、管板、折流板(挡板)和管箱等部件组成。

管壳式换热器作为一种传统的标准换热设备主要应用在化工、炼油、石油化工、动力、核能和其他工业装置中,特别是在高温高压和大型换热器中的应用占据绝对优势。

通常的工作压力可达4兆帕,工作温度在300℃以下,在个别情况下还可达到更高的压力和温度。

充分表现其结构坚固,能选用多种材料制造,适应性极强等特点。

1.2板式换热器板式换热器:它由板片、密封垫片、固定压紧板、活动压紧板、压紧螺柱和螺母、上下导杆、前支柱等零部件所组成。

其零部件之少,通用性之高,是任何换热器所不能比拟的。

板式换热器的使用范围很广泛,介质从普通水到高粘度的非牛顿型液体;从含固体小颗粒的物料到含少量纤维的物料;从水蒸汽到各种气体;从无腐蚀性的到具有强腐蚀性的各种介质均能处理。

其特点是传热效率高,使用安全可靠,占地小易维护,阻力损失小,热损失小,冷却水量小,投资运行费用低等。

2.换热器设计条件以电厂为例换热器设计应满足电厂从起动到最大出力时各种负荷下的运行需要,并留有一定的裕量,保证换热器在最大负荷、最高进水温度和最大污垢热阻时,在规定的检修周期内,仍能完成给定的冷却任务。

现有国产引进型300MW燃煤机组,各冷却设备要求冷却水进水温度不大于37.5℃,从冷却设备出来被加热过的冷却水最高温度约为42.8℃,其基本参数如下:被冷却水盐水设计压力 1.0Mpa流量1800m3/h进出水温度42.8/37.5压降~0.06MPa冷却水海水(海水与河水交替变化)设计压力0.5Mpa进水温度33℃压降0.05~0.06Mpa3.管壳式换热器及板式换热器的性能比较3.1设计参数比较根据换热器的设计条件分别作了如下2个方案:方案1:2台100%容量的管壳式换热器;盐水量1800m3/h;安装2台,运行1台;每台冷却面积1023m2;盐水入、出口温度分别为42.8℃和37.5℃;循环水入、出口温度分别为33℃和36.5℃;循环水流量约3000m3/h;材质为钛管,复合钛板;外形尺寸φ1800mm×9800mm;重量27002kg。

管壳式与板式水水换热器性能比较

管壳式与板式水水换热器性能比较
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收稿 日期 :20 08—0 一l 6 1 修 订 稿 日期 :20 0 08— 6—1 7
Ke r s: h a x h g r p roma c y wo d e te c a e ; e r n e; c mp rs n n f o a io
0 引 言
从 国 内 已建 发 电厂 来 看 , 于 闭式 循 环 冷 却 用 水 系统 的水 水换 热 器有 两类 , 一类 是管 壳热 换 器 , 另一类 是板 式换 热 器 。管壳换 热 器是 常用 的换 热 器 形式 , 电厂 设计 中 已得 到 了广 泛 的应 用 , 在 在 而 国内一些 进 口机 组 的 电厂 、 气 蒸 汽 联 合 循 环 电 燃 厂和核 电站 多采 用板 式换 热 器 。由于板 式换 热 器 紧凑 、 量轻 、 传 热效 率 , 们对 它 的兴 趣 E益 重 高 人 t 增 长 。本文 针对 管壳 式 及板式 换热 器二 种 型式 进 行 比较 , 并提 出选型参 考 意见 。

管壳式与板式水水换热器的差异分析

管壳式与板式水水换热器的差异分析

管壳式与板式水水换热器的差异分析摘要:通过闭式循环冷却水系统中水换热器的选型,详细论述了管壳式与板式换热器的结构性能,最后就不同方案的设备投入与运行费用进行了技术经济比较,为水水换热器的选型提供了参考。

关键词:换热器;性能;技术经济比较中图分类号: TK172文献标识码:A文章编号:从国内已建发电厂来看,用于闭式循环冷却水系统的水水换热器有两类,一类是管壳热换器,另一类是板式换热器。

管壳换热器是常用的换热器形式,在电厂设计中已得到了广泛的应用,而在国内一些进口机组的电厂、燃气蒸汽联合循环电厂和核电站多有采用板式换热器。

由于板式换热器紧凑、重量轻、高传热效率,人们对它的兴趣日益增长。

现针对管壳式及板式换热器二种型式进行比较,提出了选型参考意见。

1 管壳式及板式换热器结构简介1.1管壳式换热器管壳式换热器是由前水室、管束、筒体、后水室等组成。

管束采用可抽式管束,它由前后管板、折流板、拉杆、定距管、换热管组成。

拉杆与管板、拆流板采用丝扣连接,换热管与管板采用胀接加密封焊。

在壳侧水入口处的管束上设置防冲板,以防止被冷却水直接冲刷换热管。

为了减少管束装入或抽出筒体时的摩擦力,在管束上设有滑轨。

为了检查清理室中垃圾、泥沙及管子的堵塞等,在前后水室端盖上设有检查孔。

为了监视水水换热器的运行情况,在被冷却水侧(除盐水侧)及冷却水侧(海水侧)进出口都设置温度和压力测点,此外还设有排气和放水接口等。

1.2板式换热器板式换热器是由一组波纹形的平行金属板构成的,在板片的4个拐角处都有通道孔,板被夹紧在一个侧面附有连接管的固定板和活动压紧板的框架中,并用夹紧螺栓加以夹紧。

这些连接管同板上的通道孔对中,并与热交换的两种液体的外部管路相连,传热板和活动压紧板悬挂在顶部承载梁的下面并由底部横梁使其对准定位。

传热板本身是有其有特定形状并被固紧的垫片密封,以防止外部泄漏,并把热交换的两种液体按逆流方式交替地流过另一对传热板之间的通道内。

板式换热器和壳管式换热器有啥区别

板式换热器和壳管式换热器有啥区别

板式换热器和壳管式换热器有啥区别一、换热器如何分类?按传热方式可分为: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。

按用途可分为: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。

二、壳管式与板式换热器不同点之一:结构1、壳管式换热器结构:管壳式换热器由壳体、传热管束、管板、折流板(挡板)和管箱等部件组成。

壳体多为圆柱形,内有管束,管束两端固定在管板上。

传热有两种热流体和冷流体,一种是管内流体,称为管侧流体;另一种是管外流体,称为壳侧流体。

为了提高管外流体的传热系数,通常在管壳内设置若干挡板。

挡板可以提高壳程内流体的速度,使流体按规定的距离多次穿过管束,提高流体的湍流度。

换热管可在管板上等边三角形或方形布置。

等边三角形布置紧凑,管外流体湍流程度高,传热系数大。

方形布置便于清洁管外,适用于易结垢的流体。

2、板式换热器结构:可拆卸板式换热器是由许多冲压有波纹薄板按一定间隔,四周通过垫片密封,并用框架和压缩螺钉重叠而成。

板和垫片的四个角孔构成了流体分配器和集液管。

同时,冷流体和热流体被合理地分离,以便它们在每个板的两侧被分离。

在通道中流动,通过板进行热交换。

三、壳管式与板式换热器不同点之一:分类1、壳管式换热器分类:(1)固定管板换热器管板与管壳两端管束为一体,结构简单,但仅适用于冷、热流体温差不大,壳程无需机械清洗时的换热操作。

当温差稍大,壳侧压力不太高时,可在壳上安装弹性补偿环,以减小热应力。

(2)浮头换热器管束一端的管板可以自由浮动,完全消除了热应力,整个管束可以从壳体中拉出,便于机械清洗和维护。

浮头换热器应用广泛,但其结构复杂,成本高。

(3)U形管换热器的每根管子弯成U形,两端固定在上下两区的同一管板上。

在管箱隔板的帮助下,分为进、出口两室。

换热器完全消除了热应力,其结构比浮头式结构简单,但管程不易清洗。

板式与壳管式换热器比较说明

板式与壳管式换热器比较说明

板式与壳管式换热器比较说明-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1板式与壳管式换热器比较说明换热器是空调设备用来实现冷热流体之间热量交换的部件,是空调设备必不可少的组成部分,也是决定设备换热效率、节能效果的重要因素之一。

目前空调设备常用的换热器主要有两大类:一类是壳管式换热器,另一类是板式换热器,下面将针对两种换热器的特点予以比较说明,并提出选型的参考意见,供客户参考。

1.板式换热器板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种换热器。

各种板片之间形成薄矩形通道,冷热流体分别在板片间形成的窄小而曲折的通道中流过,通过板片进行换热。

2.壳管式换热器壳管式换热器是在个圆筒形壳体内设置许多平行管子(也称管束),让冷热流体分别从管内空间(称为管程)和管外空间(称为壳程)流过进行热量交换。

壳管式换热器是目前应用最广泛的一种,在所有换热设备中占主导地位。

3.两种换热器比较壳管式换热器长期使用换热效率优于板式换热器板式换热器刚投入使用时换热效率略优于壳管式换热器,但由于板式换热器流体通过的毛细通道既多且狭窄,流体中的水垢或脏物附着在板换的内壁上,就会造成板换传热部位的结垢和腐蚀,导致主机换热效率降低,制冷输出力大幅衰减,单位制冷量能耗上升,运行成本增加。

必须定期对板换进行清洗,且板换使用时间越长,清洗周期越短。

板换清洗不可能做到绝对干净,久而久之,板式换热器的换热效率随使用时间的增加而降低,影响空调的使用效果。

壳管式换热器管束通过管板固定,各管之间的间隙较大,不会出现堵塞的现象,因此,长期使用不会降低换热器的换热效率。

壳管式换热器使用安全性优于板式换热器板式换热器由于流道狭窄,流体在进入流道时容易出现分流不均,非常容易出现因流量少而导致流体结冰,堵塞冻坏板换的现象,板换一旦冻坏,则无法维修必须更换,增加主机维护成本。

壳管式换热器流体通道间隙大,流量均匀,避免了上述“冰堵”现象的发生,能够稳定、安全的运行。

板式换热器与壳管式换热器-之比较

板式换热器与壳管式换热器-之比较

通过相邻的板之间的热对流和传导来实现传热,从而提高传热效率。
2
壳管式换热器
通过管道内流体和外壳内流体之间的热交换来实现传热,适用于高粘度介质。
3
根据需求选择
根据具体的工况需求选择合适的换热器类型,以实现最佳的传热效率。
结构与维护的比较
1 板式换热器
紧凑的设计,易于拆卸和清洗。适合对清洁性要求较高的应用。
成本和安装的比较
换热器类型 板式换热器 壳管式换热器
成本 相对较低 相对较高
安装 占地面积较小 通常需要较大的安装空间
根据项目预算和安装条件,选择更适合的换热器类型有助于提高性价比并降低工程成本。
比较优势
传热效率
板式换热器在相同条件下通常 具有更高的传热效率,能够更 好地满足大流量和高温差的需 求。
结构与维护
壳管式换热器相对于板式换热 器而言更易于清洗和维护,且 更适合处理高粘度介质。
适用范围
根据不同的工况需求,选择适 用的换热器类型有助于提高效 率和降低能耗。
传热效率的比较
1
板式换热器
Байду номын сангаас易于维护
材料不易生锈,并且可拆卸,便于清洗和维护。降 低了维修和停机时间。
壳管式换热器
耐压性好
由于采用金属外壳和管子,壳管式换热器能够承受更高的压力,适用于高压工况。
适用范围广
可处理各种液体和气体,适用于不同工业领域,包括制药、化工、电力等。
成本和安装
壳管式换热器通常需要较大的安装空间和更高的成本,但它们也具有更长的寿命和更好的耐 用性。
2 壳管式换热器
具备较大的容纳能力,易于进行维护和维修。适合处理高粘度介质。
3 权衡利弊
根据具体的应用场景,选择适合的换热器结构和维护方式,以实现长期稳定运行。

板式换热器和壳管式换热器比较

板式换热器和壳管式换热器比较

1 传热效率高板片波纹的设计以高度的薄膜导热系数为目标,板片波纹所形成的特殊流道,使流体在极低的流速下即可发生强烈的扰动流(湍流),扰动流又有自净效应以防止污垢生成因而传热效率很高。

一般地说,板式换热器的传热系数K值在3000~6000W/m2.oC范围内。

这就表明,板式换热器只需要管壳式换热器面积的1/2~1/4 即可达到同样的换热效果。

2 使用安全可靠在板片之间的密封装置上设计了2道密封,同时又设有信号孔,一旦发生泄漏,可将其排出热换器外部,即防止了二种介质相混,又起到了安全报警的作用。

3 占地小,易维护板式换热器的结构极为紧凑,在传热量相等的条件下,所占空间仅为管壳式换热器的1/2~1/3。

并且不象管壳式那样需要预留出很大得空间用来拉出管束检修。

而板式换热器只需要松开夹紧螺杆,即可在原空间范围内100%地接触到换热板的表面,且拆装很方便。

4 随机应变由于换热板容易拆卸,通过调节换热板的数目或者变更流程就可以得到最合适的传热效果和容量。

只要利用换热器中间架,换热板部件就可有多种独特的机能。

这样就为用户提供了随时可变更处理量和改变传热系数K值或者增加新机能的可能。

5 有利于低温热源的利用由于两种介质几乎是全逆流流动,以及高的传热效果,板式换热器两种介质的最小温差可达到1oC。

用它来回收低温余热或利用低温热源都是最理想的设备。

在相同传热系数的条件下,板式换热器通过合理的选择流速,阻力损失可控制在管壳式换热器的1/3范围内。

6 阻力损失少因结构紧凑和体积小,换热器的外表面积也很小,因而热损失也很小,通常设备不再需要保温。

7 冷却水量小板式换热器由于其流道的几何形状所致,以及二种液体都又很高的热效率,故可使冷却水用量大为降低。

反过来又降低了管道,阀门和泵的安装费用。

8 在投资效率低相同传热量的前提下,板式换热器与管壳式换热器相比较,由于换热面积,占地面积,流体阻力,冷却水用量等项目数值的减少,使得设备投资、基建投资、动力消耗等费用大大降低,特别是当需要采用昂贵的材料时,由于效率高和板材薄,设备更显经济。

板式与管式热交换器的比较分析

板式与管式热交换器的比较分析

板式与管式热交换器的比较分析在各种乳制品生产过程中,对物料的杀菌是不可缺少的工序,常用的杀菌设备是板式热交换器随着超高温灭菌乳的飞速发展,另一种杀菌设备管式热交换器也普遍使用,本文对用于乳制品生产两种典型的杀菌设备,即板式热交换器和管式热交换器进行了分析比较。

以便大家在选用时选到自己适合的避免选择不当带来的麻烦。

板式与管式热交换器的比较1设备的体积板式热交换器由夹在框架中的一组不锈钢传热板组成,结构紧凑,在较小工作体积内可容纳较大的传热面积,这是板式换热器突出的优点之一,并且将加热段、冷却段和热回收段有机地结合在一起;而同样传热面积的管式热交换器的体积就要大。

2传热效率在板式热交换器中,加热和冷却介质是在两块不锈钢薄板之间形成的空隙中流动,由于板与板之间的间隙很小,一般仅3·5~4mm,流体在其中流动时可获得较高的流速,且传热板上冲压有一定形状的凸凹波纹,迫使流体不断改变流动的方向,形成激烈的湍流,破坏了滞流层,降低了热阻。

这种状态不仅能使流体在板间均匀分布,还可获得较高的传热系数,为达到同样的传热量,板式热交换器是最经济的一种。

为了达到同样的效果,管式热交换器的传热管也冲有波纹,但传热系数和单位面积的传热量比板式热交换器要小。

3工作的温度及压力管式热交换器因其结构的特性,更加耐高温高压,抗热胀冷缩能力强;而板式热交换器受板材和密封垫圈的限制,不能承受较高的温度及压力,加热面对结垢比较敏感。

4应用场合板式热交换器一般应用于巴氏杀菌的高温短时杀菌(72~75℃, 15s),物料经板式热交换器巴氏杀菌后,杀死致病菌和有害菌,并钝化部分酶类,产品需在冷藏条件下储存。

管式热交换器一般应用超高温瞬时杀菌(UHT, 137~140℃, 4s),在这一温度下保持一定的时间以达到商业无菌水平,然后在无菌状态下灌装于无菌包装容器中的产品。

UHT产品能在非冷藏条件下分销,可保持相当时间而产品不变质。

物料经管式超高温灭菌系统杀死所有能导致产品变质的微生物,使产品能在室温下贮存一段时间。

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管壳式与板式水水换热器的差异分析
摘要:通过闭式循环冷却水系统中水换热器的选型,详细论述了管壳式与板式换热器的结构性能,最后就不同方案的设备投入与运行费用进行了技术经济比较,为水水换热器的选型提供了参考。

关键词:换热器;性能;技术经济比较
中图分类号: TK172文献标识码:A文章编号:
从国内已建发电厂来看,用于闭式循环冷却水系统的水水换热器有两类,一类是管壳热换器,另一类是板式换热器。

管壳换热器是常用的换热器形式,在电厂设计中已得到了广泛的应用,而在国内一些进口机组的电厂、燃气蒸汽联合循环电厂和核电站多有采用板式换热器。

由于板式换热器紧凑、重量轻、高传热效率,人们对它的兴趣日益增长。

现针对管壳式及板式换热器二种型式进行比较,提出了选型参考意见。

1 管壳式及板式换热器结构简介1.1管壳式换热器管壳式换热器是由前水室、管束、筒体、后水室等组成。

管束采用可抽式管束,它由前后管板、折流板、拉杆、定距管、换热管组成。

拉杆与管板、拆流板采用丝扣连接,换热管与管板采用胀接加密封焊。

在壳侧水入口处的管束上设置防冲板,以防止被冷却水直接冲刷换热管。

为了减少管束装入或抽出筒体时的摩擦力,在管束上设有滑轨。

为了检查清理室中垃圾、泥沙及管子的堵塞等,在前后水室端盖上设有检查孔。

为了监视水水换热器的运行情况,在被冷却水侧(除盐水侧)及冷却水侧(海水侧)进出口都设置温度和压力测点,此外还设有排气和放水接口等。

1.2板式换热器板式换热器是由一组波纹形的平行金属板构成的,在板片的4个拐角处都有通道孔,板被夹紧在一个侧面附有连接管的固定板和活动压紧板的框架中,并用夹紧螺栓加以夹紧。

这些连接管同板上的通道孔对中,并与热交换的两种液体的外部管路相连,传热板和活动压紧板悬挂在顶部承载梁的下面并由底部横梁使其对准定位。

传热板本身是有其有特定形状并被固紧的垫片密封,以防止外部泄漏,并把热交换的两种液体按逆流方式交替地流过另一对传热板之间的通道内。

板片上的波纹不但提高流体的湍流程度,并且形成许多接触点,以承受正常的运行压力。

流体的流量、物理性质,压降和温度差决定了板片的数目和尺寸。

2 换热器设计条件换热器设计应满足电厂从起动到最大出力时各种负荷下的运行需要,并留有一定的裕量,保证换热器在最大负荷、最高进水温度和最大污垢热阻时,在规定的检修周期内,仍能完成给定的冷却任务。

以国产引进型300 MW燃煤机组为例,各冷却设备要求冷却水进水温度≯37.5℃,从冷却设备出来被加热过的冷却水最高温度为42.8℃,其基本参数如下:被冷却水:除盐水;设计压力:1.0MPa;流量:1800 m3/h;进出水温度:42.8/37.5;压降:0~0.06MPa;冷却水:海水(海水与河水交替变化);设计压力:0.5 MPa;进水温度:33℃;压降:0.05~0.06MPa。

3 管壳式及板式换热器的比较根据换热器的设计条件分别作了如下三个方案:方案1:2台100%容量的管壳式换热器;方案2:2台100%容量的板式换热器。

方案3:3台50%容量的板式换热器。

3.1 开式循环冷却水(水水换热器冷却水侧)系统设备选择比较
根据管壳式及板式换热器的不同结构形式和冷却水量,需选择不同的电动滤网和开式循环冷却水泵。

3.2 流动传热设计比较管壳式换热器的管子是换热器的基本构件,它为在管内流过一种流体和穿越管外的另一种流体之间提供传热面。

根据两侧流体的性质决定管子材料,将具有腐蚀性,水质差的海水放在管内流动,水质较好的除盐水放在管子外壳侧,这样管子只需采用耐海水腐蚀的钛管,同时清洗污垢较为方便,管径从传热流体力学角度考虑,在给定壳体内使用小直径管子,可以得到更大的表面密度,但大多数流体会在管子表面上沉积污垢层,尤其管内冷却水水质较差,泥沙和污物及海生物的存在,都可能会在管壁上形成沉积物,将传热恶化并使定期的清洗工作成为必要,管子清洗限制管径最小为20mm,钛管一般采Φ25mm,对给定的流体,污垢形成主要受管壁温度和流速的影响,为得到合理的维修周期,管内侧水的流速应在2m/s左右(视允许压降的要求)。

由于一般冷却水选用海水、河水等,较易引起结垢,对管壳式换热器,应根据水质含沙量情况需设置胶球清洗装置进行定期清洗。

板式换热器的冷却水和被冷却水在波纹板的两侧对流,波纹采用人字形波纹,这些传热板的波纹斜交,即在相邻的传热板上具有倾斜角相同而方向不同的波纹。

沿流动方向横截面积是恒定的,但是由于流动方向不断变化致使流道形状改变,而引起湍流。

一般传热板的波纹深度为3~5 mm,湍流区流速约为0.1~1.0m/s,波纹板很薄,厚度为0.6~1mm,相邻板间要有许多接触点,以承受正常的运行压力,相邻的板有相反方向的人字形沟槽,两种沟槽的交叉点就形成接触点,这样还可消除振动,并且在促进湍流和热交换的同时,消除了由于疲劳裂缝引起的内部泄漏。

人字形波纹板湍流度较高,高湍流还能充分发挥清洗作用,可以特别有效的将沉积污垢减至最小,但是波纹板的接触点较多,当液体水质差,含有悬浮的固体颗粒、杂物和水草等时,由于板间隙很窄,所以要尽可能地保证将所有2mm以上颗粒在进入换热器以前,都要过滤掉,假如滤网不能有效地发挥作用,就容易发生堵塞。

3.3 传热系数的比较管壳体换热器中,一种流体横向掠过管子通过管壁与管内流动的另一种流体换热,彼此垂直交叉流动,其传热系数一般为1000~3000 W/m2·k。

板式换热器中,冷却水侧与被冷却水侧流动均匀湍流,两种流体逆向流动,由于波纹的作用引起湍流,从而产生高传热率,高阻力压降以及高切应力场,这将导致抑制污垢在传热面上形成。

其传热系数一般为3500~5500W/m2·k,由此,可节省换热器的换热面积。

3.4端差比较管壳式换热器传热端差(即冷却水进口温度和被冷却水出口温度差)为5℃左右。

板式换热器由于它的结构特点可以经济地做到低至1℃的端差。

3.5 安装检修的比较板式换热器具有体积小,重量轻的特点,检修方便,不需设检修起吊设施,故安装占地较少。

板式换热器的人工维护包括将整机折开,用喷水枪和刷子清洗板和垫片,检查板片和垫片,如有必要,更换板片和垫片。

板式换热器一般每年要清洗1次,并且无论是否实际需要都要做。

当应用河水、海水等水质较差的冷却水时,由于泥沙和污物的存在,以及微生物的快速生长有引起表面污染和堵塞的危险。

在国外,应用河水作冷却水时,清洗频率很高,平均每年3.3次。

管壳式换热器是由管束组成,自身重量体积都较大,在检修抽管
时需要留出管束一样长的距离,故占地较多,还需配备必要的起吊检修设施。

管壳式换热器的设计寿命一般为30年,大修周期4年,当换热器发生泄漏时,(可能是管子与管板间的泄漏或是管子破裂引起的泄漏)可以采用堵管的办法在短时间内恢复工作性能,管壳式换热器允许有7%的堵管裕量。

对于管内的清洗可以根据需要采用胶球清洗装置进行定期的机械清洗。

4 技术经济性分析以国产300 MW机组为例,根据水水换热器的设计条件及闭式循环冷却水系统的要求,管壳式及板式制造厂家分别作了初步的报价,其他主要辅助设备只是估价,比较情况见表1。

表1三种方案的投资比较
板式换热器采用进口设备,它的报价已按报价时的汇率折算成人民币,并只考虑了增值税。

表1中未包括维护和检修费用,因其较难估出,只能定性分析,对于管壳式换热器主要包括水室里污物的处理,发生泄漏时进行堵管的费用。

对板式换热器包括板片的清洗和垫片更换,因为它的清洗次数较管壳式多及垫片使用2~3年后需要更换,故板式换热器的检修维护费用要高。

从以上比较可以看出,方案1与方案2投资上相差不多。

5 结语通过对管壳式及板式换热器的比较,可以得出以下结论:板式换热器传热器传热效率高、体积小、重量轻便于拆装,当冷却水水质较好时,它是一种比较理想的换热器设备。

但是对于冷却水中有大量泥沙、污物、水草等存在时,滤网又不能有效地发挥作用,很容易使其堵塞,造成频繁地清洗,影响了机组的安全运行。

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