HTRI培训教程-板式换热器概要
HTRI培训教程1
仿真计算
利用HTRI软件强大的计算功能,对 换热器进行仿真计算,得到详细的温 度场、流场和压力场等结果。
传热计算与性能评估
传热计算
根据仿真结果,计算换热器的传 热系数、热流量和换热效率等关
键参数。
性能评估
将计算结果与实验数据或设计要求 进行对比,评估换热器的性能优劣 。
优化设计
根据性能评估结果,对换热器结构 或操作参数进行优化设计,提高换 热效率。
换热器的性能。
04
换热器运行与维护管理
换热器清洗与除垢方法
010203 Nhomakorabea04机械清洗
利用刷子、刮刀等机械工具清 除换热器表面的污垢和沉积物
。
高压水清洗
使用高压水枪对换热器进行冲 洗,清除内部的杂质和沉积物
。
化学清洗
使用化学清洗剂对换热器进行 浸泡或循环清洗,溶解和去除
垢层。
超声波清洗
利用超声波的空化作用对换热 器进行清洗,去除难以清除的
板式换热器
由一系列金属板片组成, 通过板片之间的间隙进行 传热,具有结构紧凑、传 热效率高等特点。
螺旋板式换热器
由两张平行的金属板卷制 成螺旋形,形成两个均匀 的螺旋通道,适用于粘性 较大的液体和气体换热。
换热器传热原理
热传导
热量通过物体内部的微观 粒子(如分子、原子、电 子等)的热运动进行传递 。
大数据与云计算技术应用
数据驱动建模
01
利用大数据技术对海量数据进行处理和分析,提取有用信息,
构建更精确的仿真模型。
云仿真平台
02
借助云计算技术,实现仿真资源的弹性扩展和按需使用,降低
计算成本。
协同设计与仿真
03
2012-12-06换热器培训HTRI Introduction
HTRI 简介
HTRI Introduction
华南理工大学化工学院 陆恩锡
0、换热器 英文准备知识
换热器基本英文词汇
Shell side, side tube side, side tubesheet;
换热器基本英文词汇
Air cooled heat exchanger
风机、跨
One bay unit
单跨空冷器组
Induced draft, forced draft;
引风式,鼓风式
Longitudinal pitch
纵向间距
1
2012‐12‐3
换热器基本英文词汇
Transverse pitch
换热器基本英文词汇
flooded evaporator
HTRI 物性数据输入-案例3
混合物物性输入---以N2 性质输入为例
HTRI 物性数据输入-案例4
通过多重表格输入物性---再沸器
冷侧为汽油,其性质由多重表格输入。 冷侧为汽油 其性质由多重表格输入
热侧为水蒸气,定义库组分即可。 多 重 表 格 主 要 输 入 物 料 的 基 本 物 性 (分子量、粘度、导热系数、比热及 热负荷与物料汽化率关系等) 这一 热负荷与物料汽化率关系等),这一 方法输入物性是比较准确的,一般至 少需要输入3 个温度点的物性。
HTRI 物性数据输入-案例3
混合物物性输入---输入组分重量分数
xylene对二甲苯,NC5正丁烷 。 物性输入定义为:component by component。 Heat release 定义为: program calculated。 Component中定义组分为:分别定义上述个 组分,并输入质量分数。 再输入这3个组分的 MW, Tc, Pc, Zc。
HTRI培训手册
HTRI培训⼿册HTRI Exchanger 使⽤⼿册⼀、换热器的基础设计知识1.1 换热器的分类1.按作⽤原理和实现传热的⽅式分类(1)混合式换热器;(2)蓄热式换热器;(3)间壁式换热器其中间壁式换热器按传热⾯的形状和结构分类:(1)管壳式:固定管板式、浮头式、填料函式、U型管式(2)板式:板翅式、平板式、螺旋板式(3)管式:空冷器、套管式、喷淋管式、箱管式(4)液膜式:升降膜式、括板薄膜式、离⼼薄膜式(5)其他型式:板壳式、热管2.按换热器服务类型分类:(1)交换器(Exchanger): 在两侧流体间传递热量。
(2)冷却器(Chiller):⽤制冷剂冷却流体。
制冷剂有氨(Ammonia)、⼄烯、丙烯、冷却⽔(Chilled water)或盐⽔(brine)。
(3)冷凝器(Condenser):在此单元中,制程蒸汽被全部或部分的转化成液体。
(4)冷却器(Cooler):⽤⽔或空⽓冷却,不发⽣相变化及热的再利⽤。
(5)加热器(Heater):增加热函,通常没有相变化,⽤如Dowtherm或热油作为热媒加热流体。
(6)过热器(Superheater):⾼于蒸汽的饱和蒸汽压进⾏加热。
(7)再沸器(Reboiler):提供蒸馏潜热⾄分流塔的底部。
(8)蒸汽发⽣器(Steam generator)(废热锅炉(waste heat boiler)):⽤产⽣的蒸汽带⾛热流体中的热量。
通常为满⾜制程需要后多余的热量。
(9)蒸馏器(Vaporizer):是⼀种将液体转化为蒸汽的交换器,通常限于除⽔以外的液体。
(10)脱⽔器(Evaporator):将⽔蒸⽓浓缩为⽔溶液通过蒸发部分⽔分以浓缩⽔溶液。
1.2换热器类型管壳式换热器(Shell and Tube Exchanger):主要应⽤的有浮头式和固定管板式两种。
-应⽤:⼯艺条件允许时,优先选⽤固定管板式,但下述两种情况使⽤浮头式:a)壳体和管⼦的温度差超过30度,或者冷流体进⼝和热流体进⼝温度差超过110度;b)容易使管⼦腐蚀或者在壳程中容易结垢的介质。
HTRI培训资料
引言概述:正文内容:1.HTRI的背景1.1HTRI的成立与历史沿革1.2HTRI的使命和愿景1.3HTRI的全球影响力和合作伙伴关系2.HTRI培训的目标2.1培训对象及受众群体2.2HTRI培训的目标和意义2.3HTRI培训的核心价值观3.HTRI培训内容3.1热交换器设计与分析基础知识3.1.1热交换器的分类和应用领域3.1.2热交换器的基本原理和设计参数3.1.3热交换器性能测试和评价指标3.2HTRI软件的应用与操作技巧3.2.1HTRI软件的功能和特点3.2.2HTRI软件的安装与配置3.2.3HTRI软件的建模与仿真方法3.3HTRI热传递和流体流动技术的应用案例3.3.1HTRI技术在石化行业的应用案例3.3.2HTRI技术在能源领域的应用案例3.3.3HTRI技术在制药和化工领域的应用案例3.4HTRI培训的实践与案例分析3.4.1HTRI培训的实验室实践和演练3.4.2HTRI技术在实际工程中的案例分析3.4.3HTRI培训的项目实践和团队协作3.5HTRI培训的认证与资质3.5.1HTRI培训的证书和资质体系3.5.2HTRI认证对从业人员的能力要求3.5.3HTRI培训的持续学习机制和资源支持总结:通过本文的详细阐述,我们对HTRI培训资料有了更深入的了解。
HTRI不仅是一家全球领先的热传递和流体流动技术研究机构,同时也提供全面的培训解决方案。
HTRI培训内容包括热交换器设计与分析基础知识、HTRI软件的应用与操作技巧、热传递和流体流动技术的应用案例、实践与案例分析以及认证与资质等方面。
通过参与HTRI培训,从业人员可以全面提升技能和知识水平,进而为所在行业的热传递和流体流动领域带来更加优质的解决方案和服务。
htri培训教程板式换热器教案
htri培训教程板式换热器教案教案:板式换热器一、教学内容本节课我们将学习板式换热器的原理和应用。
教材中第3章第4节详细介绍了板式换热器的结构、工作原理以及不同类型的板式换热器。
二、教学目标1. 学生能够理解板式换热器的结构和工作原理。
2. 学生能够区分不同类型的板式换热器并了解其应用场景。
3. 学生能够运用板式换热器的基本原理解决实际问题。
三、教学难点与重点重点:板式换热器的结构和工作原理。
难点:不同类型板式换热器的区分和应用。
四、教具与学具准备教具:板式换热器模型、PPT。
学具:笔记本、笔。
五、教学过程1. 实践情景引入:以生活中的热水壶为例,引导学生思考热水壶的加热原理。
2. 板式换热器的结构:通过PPT和模型展示,介绍板式换热器的各个组成部分,如板片、密封胶条、支架等。
3. 板式换热器的工作原理:讲解板式换热器的工作原理,如热交换过程、流体流动方向等。
4. 不同类型的板式换热器:介绍固定管板式、可拆卸管板式、波纹管式等板式换热器的特点和应用场景。
5. 例题讲解:给出一个实际案例,让学生运用板式换热器的基本原理进行分析和计算。
6. 随堂练习:让学生分组讨论,运用所学知识分析实际问题。
7. 板书设计:板书板式换热器的结构、工作原理和不同类型的板式换热器。
六、作业设计1. 作业题目:(1)简述板式换热器的结构。
(2)解释板式换热器的工作原理。
(3)区分不同类型的板式换热器并说明其应用场景。
2. 答案:(1)板式换热器的结构包括板片、密封胶条、支架等。
(2)板式换热器的工作原理是热交换过程,流体流动方向相反,通过板片进行热量传递。
(3)固定管板式换热器适用于高温、高压场合;可拆卸管板式换热器适用于需要经常清洗的场合;波纹管式换热器适用于小温差、大流量场合。
七、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:本节课学生对板式换热器的理解和应用程度如何?是否需要加强巩固?2. 拓展延伸:板式换热器在实际工程中的应用案例,如食品加工、制药、化工等行业。
完整版HTRI管壳式换热器设计基础教程讲解
市场前景
随着科技的不断进步和工业的快速发展,管 壳式换热器的应用领域将不断扩大。同时, 随着环保意识的提高和节能减排政策的实施, 高效、节能、环保的管壳式换热器将成为未
来市场的主流产品。
02
HTRI软件简介及功能
HTRI软件发展历程
01
初始开发阶段
HTRI软件最初由美国Heat Transfer Research Inc.公司开发,专注于管
04
HTRI在管壳式换热器设 计中的应用
工艺流程模拟与优化
工艺流程建模
使用HTRI软件对管壳式换热器工艺流程进行 建模,包括输入工艺参数、物性数据和设备尺 寸等。
模拟计算
通过软件内置的算法和模型,对工艺流程进行模拟计 算,得出各物流的温度、压力、流量和物性变化等关 键参数。
优化设计
根据模拟结果,对换热器的结构、尺寸和布局 等进行优化设计,以提高换热效率和降低能耗。
换热器类型选择依据
传热方式
根据工艺要求选择合适的传热方式,如并流、逆 流或错流。
操作条件
根据操作压力、温度、流量等条件选择合适的换 热器类型。
ABCD
流体性质
考虑流体的物理性质(如密度、粘度、比热容等) 和化学性质(如腐蚀性、结垢性等)。
经济性
在满足工艺要求的前提下,考虑换热器的制造成 本、运行费用和维修费用等因素。
壳式换热器的热工水力设计计算。
02
逐步完善阶段
随着技术的发展和用户需求的变化,HTRI软件逐步增加了新的功能模
块,如振动分析、腐蚀预测等,并不断优化算法以提高计算精度和效率。
03
广泛应用阶段
目前,HTRI软件已成为全球范围内广泛应用于石油、化工、制冷等领
2024年HTRI培训教程板式换热器(多场合)
HTRI培训教程板式换热器(多场合)HTRI培训教程:板式换热器1.概述板式换热器是一种高效、紧凑的换热设备,广泛应用于石油、化工、食品、制药等行业。
本教程旨在介绍板式换热器的工作原理、结构特点、选型计算、操作维护等方面的知识,帮助学员掌握板式换热器的设计、应用和维护技能。
2.工作原理(1)高效换热:波纹形板片增大了热交换面积,提高了换热效率。
(2)紧凑结构:板式换热器相较于壳管式换热器,具有体积小、重量轻的优势。
(3)灵活组合:板式换热器可根据工艺要求,增减板片数量,调整换热面积。
(4)易于清洗:板式换热器拆卸方便,可进行化学清洗或机械清洗。
3.结构特点(1)板片:波纹形板片是板式换热器的核心部件,常用材料有不锈钢、钛合金、铝等。
(2)夹紧装置:用于固定板片,保证板片在高温、高压下的密封性能。
(3)进出口接管:连接热介质和冷介质的管道,可实现多程布置。
(4)支架:用于支撑整个换热器,保证其稳定运行。
4.选型计算(1)确定工艺条件:明确热介质和冷介质的流量、温度、压力等参数。
(2)选择板片材料:根据介质性质、温度、压力等因素,选择合适的板片材料。
(3)计算换热面积:根据换热任务,计算所需换热面积。
(4)确定板片数量:根据换热面积和单张板片的换热面积,确定板片数量。
(5)校核压力降:确保换热器在设计工况下的压力降满足工艺要求。
5.操作维护(1)开机准备:检查设备各部件是否正常,确保管道畅通。
(2)运行监控:关注换热器进出口温度、压力等参数,及时调整工况。
(3)停机操作:按照工艺要求,缓慢降低热介质和冷介质的流量,直至设备停止运行。
(4)清洗保养:定期对板式换热器进行清洗,保持设备清洁,提高换热效率。
(5)故障排除:针对设备运行过程中出现的问题,及时分析原因,采取相应措施。
6.总结本教程介绍了板式换热器的工作原理、结构特点、选型计算、操作维护等方面的知识。
通过学习本教程,学员应掌握板式换热器的设计、应用和维护技能,为实际工程中的应用奠定基础。
HTRI培训教程板式换热器
根据结构形式可分为可拆卸式、 焊接式和钎焊式;根据流程组合 可分为单程、多程和混程。
工作原理与热传导过程
工作原理
板式换热器通过板片之间的薄矩形通 道内的热交换,实现两种不同温度流 体之间的热量传递。
热传导过程
热量从高温流体通过板片传导至低温 流体,同时伴随着流体的对流和辐射 传热。
优点及适用范围
制造工艺及质量控制
压制成型
01
采用先进的压制设备和技术,确保板片尺寸精度和表面质量。
焊接工艺
02
采用自动焊接设备和技术,确保焊缝质量和密封性能。
质量检测
03
对每批产品进行严格的质量检测,包括尺寸精度、表面质量、
密封性能等,确保产品质量符合标准。
03
密封垫片与紧固方式
密封垫片类型及选用原则
密封垫片类型
温度异常
温度异常可能由热源不足、冷却水 流量不足或换热器内部结垢等原因 导致。
诊断方法和工具应用指导
听诊法
使用听诊器听取板式换热器内部 声音,判断是否存在异常声响。
分析法
结合板式换热器的运行记录、维 护记录等历史数据,分析故障原 因。
01
观察法
通过观察板式换热器外观、颜色 、气味等变化,判断是否存在故 障。
03
04
准备好安装所需的工具、材料和 辅助设备
调试过程检查项目清单
01
检查板式换热器安装是 否正确,各连接处是否 紧固
02
检查冷却水、热水进出 口管道连接是否正确, 无泄漏
03
检查电气接线是否正确 ,接地是否良好
04
启动换热器,观察运行 是否正常,记录各项运 行参数
运行维护管理策略制定
定期检查板式换热器的运行状况,记录运行 数据
完整版HTRI管壳式换热器设计基础教程讲解
收集设计资料
收集相关的工艺数据、物性数 据、设备规格等必要信息。
选择设计软件
根据设计任务和设计资料,选 择合适的管壳式换热器设计软
件,如HTRI等。
热力计算与选型分析
热力计算
根据工艺条件和物性数据,进行 热量衡算,确定传热面积、热负 荷等关键参数。
选型分析
根据热力计算结果,选择合适的 换热器型号、管径、管长、管数 等结构参数。
结构组成
管壳式换热器主要由壳体、管束、管板、折流板、封头等部件组成。
结构特点
管壳式换热器具有结构紧凑、传热效率高、适应性强、使用寿命长等特点。
工作原理与性能参数
工作原理
管壳式换热器通过热传导和对流换热的方式,实现热量从高温流体向低温流体的传递。
性能参数
评价管壳式换热器性能的参数主要包括传热系数、压力降、热效率等。
计算实例
以某具体换热器为例,展示详细的热力计算 过程,包括物性参数计算、传热系数确定、 压降计算等。
结构设计优化建议
要点一
结构优化方向
从提高传热效率、降低压降、增强结构强度等方面提出优 化建议。
要点二
具体优化措施
采用高效传热管型、优化折流板结构、改进管板连接方式 等。
性能评估与改进方向
性能评估方法
案例分析:典型管壳式换热器设计实 例
案例背景介绍及设计要求
案例背景
某化工厂需要一种高效、可靠的管壳式 换热器来满足生产过程中的热量交换需 求。
VS
设计要求
换热器需要能够承受高温高压的工作环境 ,同时保证高效的热量传递效率,降低能 耗,提高生产效率。
热力计算过程展示
热力计算流程
确定设计参数 -> 选择合适的热力学模型 > 进行热量平衡计算 -> 确定换热器的主要 尺寸和性能参数。
2024年HTRI培训教程1-(多场合应用)
HTRI培训教程1-(多场合应用)HTRI培训教程1一、引言HTRI(HeatTransferResearchIncorporated)是一家专业从事热传递领域研究的公司,为工程设计和设备制造提供先进的计算方法和软件工具。
本教程旨在帮助用户了解HTRI软件的基本原理和使用方法,从而提高热传递计算和设计的准确性。
通过本教程的学习,用户将能够熟练运用HTRI软件进行热传递问题的分析和求解。
二、HTRI软件概述1.高度集成:HTRI软件将热传递、流体流动、传质等多个模块集成在一起,用户可以在同一平台上完成各种热传递问题的计算和分析。
2.精度高:HTRI软件采用先进的数值计算方法,能够精确模拟各种复杂的热传递现象,提高设计计算的准确性。
3.操作简便:HTRI软件界面友好,操作简便,用户可以快速上手,高效完成热传递问题的求解。
4.功能丰富:HTRI软件提供了丰富的热传递计算模型和算法,满足不同场景下的热传递问题求解需求。
5.持续更新:HTRI软件不断更新和完善,紧跟热传递领域的研究进展,为用户提供最新的技术和方法。
三、HTRI软件安装与启动1.安装环境:HTRI软件运行在Windows操作系统上,用户需确保计算机满足软件的最低配置要求。
2.安装步骤:将HTRI软件安装光盘放入光驱,按照提示进行安装。
安装过程中,用户需指定安装路径、接受许可协议等。
3.启动软件:安装完成后,在开始菜单中找到HTRI软件的快捷方式,即可启动。
4.许可证激活:启动软件后,根据提示输入许可证号,完成软件的激活。
四、HTRI软件基本操作1.创建项目:启动HTRI软件后,创建一个新项目,输入项目名称和描述,选择合适的单位制。
2.建立模型:在项目中创建一个新的模型,选择合适的几何形状和尺寸,设置边界条件和初始条件。
3.选择求解器:根据热传递问题的类型,选择合适的求解器进行计算。
HTRI软件提供了多种求解器,如稳态传热、瞬态传热、对流换热等。
HTRI培训教程:板式换热器PPT教案
焊接式板式换热器
由激光焊接或真空钎焊工艺将不锈钢板片 焊接而成,具有较高的承压能力和耐腐蚀 性,适用于高温、高压和腐蚀性介质。
螺旋板式换热器
由两张平行的金属板卷制而成,形成两个 同心的螺旋形通道,适用于液-液、气-液、 气-气等多种换热场合。
关键部件功能解析
板片
作为板式换热器的核心部件,负责 将两种流体分隔开并通过板片上的
环保政策的实施,促 进废旧板式换热器的 回收和再利用
未来发展趋势预测
板式换热器将向更高效、更紧凑、 更智能化的方向发展
新兴市场如海水淡化、地热利用 等领域将成为板式换热器的重要
应用领域
国际化合作和竞争加剧,推动板 式换热器技术的不断创新和进步
06
总结回顾与学员互动环节
关键知识点总结回顾
板式换热器的基本构造和工作原理
保持设备清洁。
停机操作
先关闭热侧阀门,再关闭冷侧 阀门;排空设备内介质,避免
结垢和腐蚀。
维护保养周期和内容
01
02
03
日常维护
检查设备外观,清理灰尘 和杂物;检查紧固件和密 封件,确保无泄漏。
定期维护
根据设备运行时间和介质 情况,制定清洗、检查和 维修计划;对易损件进行 更换。
长期停用保养
排空设备内介质,进行干 燥处理;对设备进行全面 检查和维护。
根据流体物性和传热要求选择合适的板片波 纹形状和间距,以提高传热效率。
计算传热面积和压降
根据工艺要求选择合适的传热面积和压降范 围,以满足生产需求。
考虑安全和维护因素
确保换热器设计符合相关安全标准,并考虑 易于清洗和维护的需求。
案例分析:成功选型经验分享
案例一
某化工厂采用板式换热器进行热 回收,通过合理选型设计,实现 了高效传热和节能减排的目标。
01065_HTRI培训教程板式换热器
传热效率下降
传热效率下降可能由板片 结垢、老化或设计不合理 引起。
24
故障诊断方法和技术手段
外观检查
检查板式换热器外观 是否有变形、裂纹或
泄漏迹象。
压力测试
通过压力测试判断板 式换热器是否存在泄
漏问题。
热工性能测试
通过测量进出口温度 、流量等参数,评估 板式换热器的传热效
率。
无损检测
利用超声波、射线等 无损检测技术,检测 板式换热器内部的缺
2024/1/30
18
板式换热器性能评价与优化
05
策略
2024/1/30
19
性能评价方法介绍
2024/1/30
热工性能评价
01
通过计算热效率、传热系数等指标,评估板式换热器的热工性
能。
流动性能评价
02
采用压降、流速分布等参数,描述板式换热器内部的流动状况
。
经济性评价
03
综合考虑设备投资、运行费用等因素,对板式换热器的经济性
2024/1/30
压降计算
根据流体动力学原理,计 算板式换热器内的压降, 确保满足设计要求。
传热计算
采用合适的传热模型,计 算板式换热器的传热系数 、传热面积等关键参数。
17
结果输出与解读方法
结果输出
将计算结果以表格、图形等形式输出 ,便于直观分析和比较。
解读方法
根据输出结果,分析板式换热器的性 能特点,评估设计方案的合理性,提 出优化建议。
案例分析:提高换热效率的措施
采用高效传热板片
选用具有高传热系数的板片,如人字 形板片、波纹板片等,以提高传热效
率。
优化流程布置
通过合理安排进出口位置、增加流程 数等措施,改善流体在换热器内的流
2024版HTRI培训教程1[1]
HTRI培训教程1•HTRI软件概述•换热器设计基础•HTRI软件在换热器设计中的应用•换热器性能分析与评价目•换热器故障诊断与排除•HTRI软件在换热器故障诊断中的应用录01 HTRI软件概述软件背景及发展历程创立背景HTRI(Heat Transfer Research, Inc.)成立于1962年,专注于传热和流体流动技术的研发和应用。
发展历程经过数十年的发展,HTRI软件已经成为全球领先的工艺热传递和流体流动模拟软件之一,广泛应用于石油、化工、能源等领域。
最新版本HTRI不断推出新版本,增加新功能和优化算法,提高软件的性能和易用性。
软件功能与应用领域软件功能HTRI软件提供了全面的传热和流体流动模拟功能,包括换热器设计、流体流动模拟、热经济学分析等。
应用领域HTRI软件广泛应用于石油炼制、石油化工、天然气加工、核能、电力、制冷等领域,为工艺设计和优化提供了强有力的工具。
软件界面与操作基础软件界面HTRI软件界面友好,提供了直观的图形化操作界面和丰富的数据展示方式,方便用户进行操作和数据分析。
操作基础用户需要掌握基本的计算机操作技能,如文件操作、数据输入和输出等。
同时,了解传热和流体流动的基本原理和概念,有助于更好地使用HTRI软件。
培训资源HTRI提供了丰富的培训资源和教程,包括在线课程、视频教程、用户手册等,帮助用户快速掌握软件的使用方法和技巧。
02换热器设计基础由管束、壳体、管板、封头等组成,适用于高温、高压和腐蚀性介质。
管壳式换热器由一系列金属板片组成,通过板片之间的波纹槽形成流体通道,具有结构紧凑、传热效率高等特点。
板式换热器由两张平行的金属板卷制而成,形成螺旋通道,适用于粘性较大的流体。
螺旋板式换热器换热器类型与结构热量通过物体内部的分子、原子或电子的相互碰撞传递。
热传导对流传热辐射传热热量通过流体(气体或液体)的流动传递,流体的流动状态(层流或湍流)对传热效果有显著影响。
热量通过电磁波(红外线、可见光等)传递,不需要介质,可在真空中传播。
2012-12-06换热器培训HTRIIntroduction
HTRI 简介简介HTRI Introduction 华南理工大学化工学院陆恩锡0、换热器英文准备知识换热器基本英文词汇side sideShell side, tube side, tubesheet;壳侧,管侧,管板Bundle, segmental baffle, baffle cut;管束,弓形折流板,折流板缺口Front end head, rear end head;前封头,后封头Dummy tube, tube pitch;假管,管心距换热器基本英文词汇Air cooled heat exchanger空气冷却器Fans、bay风机、跨One bay unit单跨空冷器组Induced draft, forced draft;引风式,鼓风式Longitudinal pitch纵向间距换热器基本英文词汇Transverse pitch横向间横向间距economizer节能换热器、特殊空冷器staggered、inline错排、直排sealing strips旁路挡板Nozzles接管换热器基本英文词汇 flooded evaporator浸没式蒸发器Dry evaporator过热式蒸发器In series串联In parallel并联1、htri计算的换热器类型HTRI换热器类型---1⇩空冷器及特殊空冷器air‐cooled heat exchangers/economizer bundles⇩特殊空冷器系指一侧为空气冷却,空气可为自然对流,无风扇。
也可为矩形结构的管壳式换热器。
HTRI换热器类型---1⇩空冷器及特殊空冷器HTRI换热器类型---2⇩管壳式换热器shell-and-tube heatexchangers⇩该类换热器是工业上使用最多的类型。
约占各种换热器的90%以上,也是换热器计算的重点。
HTRI换热器类型---3⇩多内管式套管换热器hairpin heat exchangers该类换热器只允许两段直管,形状如同发夹,故英文称发夹式换热器。
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Incrementation
Xphe
Analyzes exchanger by dividing it into multiple
small pieces
Solves heat transfer and pressure drop in
each increment using local physical properties
© Heat Transfer Research, Inc. All rights reserved. Confidential: For HTRI member use only.
Xphe Geometry
Cocurrent or countercurrent flow
within a pass
© Heat Transfer Research, Inc. All rights reserved. Confidential: For HTRI member use only.
Module 1
Plate-and-Frame Geometry
Geometry supported
Plate types, passes, port arrangement
Geometry input
Plate type Plate group
Plate configuration
Port configuration
Design mode
© Heat Transfer Research, Inc. All rights reserved. Confidential: For HTRI member use only.
Program Description
Xphe is a calculation engine/interface combination that calculates heat transfer and pressure drop performance for plate-and-frame exchangers.
Schedule
Morning
Plate-and-frame geometry Process specifications
Afternoon
Fluid property specifications Design and analysis methods
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Xphe Geometry
Plate-and-frame construction
Rectangular plate with four ports
One or two plate types yielding up to three
effective chevron angles
One – six hot/cold passes
®
Xphe Workshop
Workshop Goal
Learn how to use Xphe effectively by
Presenting capabilities
Working a series of examples
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Overview
Module 3 (Fluid Property Specifications)
Grid properties
Component by component
Module 4 (Design and analysis methods)
User-specified f- and j- curves Condensation Boiling
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Overview
Module 1 (Plate-and-Frame Geometry)
Program capabilities Graphical user interface
Overall results integrate incremental
results Increments Allow more accurate calculations Consider effects such as maldistribution
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Module 2 (Process Specifications)
Rating and simulations
Performance parameters
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U- or Z-flow for one pass User-defined or data bank plate
geometry
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Incrementation
End Plates 1
10 1 2 3 4 5 6
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