螺旋折流板换热器

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全封闭流道螺旋折流板换热器安全操作及保养规程

全封闭流道螺旋折流板换热器安全操作及保养规程

全封闭流道螺旋折流板换热器安全操作及保养规程摘要随着工业生产的不断发展,换热器作为一种重要的工业设备,被广泛应用于化工、石油、电力、制药等领域。

其中,全封闭流道螺旋折流板换热器是一种新型、高效、节能的换热设备。

为了保障安全、延长使用寿命,本文介绍了全封闭流道螺旋折流板换热器的安全操作及保养规程。

1.全封闭流道螺旋折流板换热器简介全封闭流道螺旋折流板换热器是一种采用螺旋翅片管束作为传热元件,流体在管束内流动,通过流道和螺旋折流板的作用,从而实现流体间的传热设备。

该设备具有热传导系数高、传热效率高、流体阻力小、耐腐蚀性好等优点,广泛应用于化工、石油、电力、制药等领域。

2.全封闭流道螺旋折流板换热器安全操作规程2.1 设备检查在使用全封闭流道螺旋折流板换热器之前,必须对设备进行检查。

检查内容包括:•设备安装是否牢固,支架是否完好;•进出口管道以及阀门连接是否密封;•换热器内部是否有异物或污物。

2.2 设备启动设备启动要求操作人员熟悉设备运行原理和工艺要求,按照操作程序逐步启动。

启动顺序为,1.按照工艺程序关闭设备进口阀门;2.打开换热器排污阀,放掉内部水分;3.打开设备排气阀放掉气体;4.按照设备安装图纸接上进出口,查看设备各项运行是否正常;5.每次启动前,要开启检测仪表,检测各个参数是否正常。

2.3 设备停机当换热器使用完毕或需要进行维修时,必须对设备进行停机,程序如下:1.按照工艺程序关闭设备出口阀门;2.关闭换热器排污阀,清除内部水分;3.关闭设备排气阀,避免进气;4.按照设备安装图纸关掉进出口。

2.4 设备故障处理若设备出现故障,应及时排查和处理。

常见故障有:•内部堵塞。

处理方法是要先关闭设备进口阀门,再将腐蚀产物进行清洗,以保障设备畅通;•设备泄漏。

处理方法是关闭进口阀门,用密封片或气密胶修复漏洞;•设备冻结。

处理方法是停止使用,加入高浓度的抗冻液体,加速化冻或开启电加热系统等。

3.全封闭流道螺旋折流板换热器保养规程3.1 清洗换热器换热器清洗是全封闭流道螺旋折流板换热器正常运行的关键环节。

一种特殊形式的螺旋折流板换热器

一种特殊形式的螺旋折流板换热器

一种特殊形式的螺旋折流板换热器在石油、化工、动力、冶金、能源等工业部门中常常涉及诸多的传热问题,列管式换热器是当前工业生产中应用最广泛的传热设备。

与其它类型的换热器相比,其主要优点是单位体积所具有的传热面积大及传热效果好。

加之结构简单、制造所需的材料范围广、操作弹性较大等,因此在化学工程领域中得到越来越广泛的应用。

为了加大壳程流体的速度,使湍动程度加剧以提高壳程传热膜系数,通常要在列管式换热器的壳程安装折流板,最常见的是圆缺形挡板。

流体在装有圆缺形挡板的壳体内曲折流动时,方向和速度不断改变,特别在折流板边缘处易产生流体分离。

由于在弓形板与壳体间存在着流动死区,流体在折流板中反复地叉流运动,降低了传热推动力(Δtm),若想获得较高的传热性能,只有减小弓形板的间距,这必然会伴随着较高的流动阻力,以较高的能耗为代价。

因而迫切需要改变这种传统的折流板形式。

螺旋折流板换热器由于其独特的优点而成为理想的替代产品。

螺旋折流板换热器如图1所示,主体由壳体、管板、折流板、阻流板、支持板、定距管组成,连续螺旋状的准扇形板及其支持的换热管束构成拟螺旋流动系统。

流体在壳体内平稳螺旋流动,降低了常规弓形折流板横向折流时所产生的压力损失。

由于介质呈螺旋式流动,在径向产生速度梯度,形成径向湍流,彻底改变了弓形折流板换热器的流体流动方式和流场分布,减薄了传热管表面滞流底层的厚度,提高了传热膜系数,消除了弓形板的传热死区,使壳程的传热状态大为改善。

此外,螺旋折流板结构可以满足的工艺条件很宽,设计方面具有很大的灵活性, 可针对各种特殊的工艺条件选择最佳的螺旋角。

螺旋折流板换热器的面世,引起了国内外传热专家的关注[1-3]。

近年来,对螺旋折流板传热性能和流动特性的研究更是方兴未艾[4-6],张克铮[7-8]等也曾先后对高、低粘度的流体进行了小试和中试。

实验证明:螺旋折流板换热器较之传统的弓形折流板换热器无疑是一次重大变革。

但已有的螺旋折流板换热器,尚存在有待改进的地方:由于折流板与轴成所在的平面垂直,与规范的螺旋通道存在着差距,对轴向运动的流体存在反压,流体突然转向会造成极大的能量损失,特别在螺旋角较大时更是如此。

螺旋折流板换热器PPT课件

螺旋折流板换热器PPT课件

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最后,我们第一小 组的小伙伴们祝愿每个小 组都能向老师和同学们展 示出自己最棒的PPT,展 现最好的自己!
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感谢您的观看!
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3.螺旋折流板换热器在工程上的应用举例
某炼油装置采用引进工艺包,专利商对其中一台 “锅炉给水预热器”的压降要求很严格,换热器(结 构见图5)壳程压降不得大于24kPa;为防止出口气相 中夹带液体,要求壳程介质上进上出;设备的壳体、
换热管、管板、折流板、接管嘴子均为(¼Cr,½Mo)换
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图(2) 螺旋折流板换热器
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2. 螺旋折流板换热器的特性
防止结垢 流动性能
性能
传热特性
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螺旋折流 板的特性
抗震性能
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传热特性
• 传热系数是传热过程的综合反映,是衡量换热器 传热性能的重要指标
• 相比弓形折流板光管换热器,螺旋折流板光管换 热器总传热系数和壳程换热系数分别提高 50%~ 80%和90%。
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弓形折流板换热器
优点
• 传统的管壳式换热器多采用弓形折流板换热器, 该类换热器具有制造简单,运行可靠的优点,适 合于壳侧流体处于较低流速的场合。
缺点
• 由于流体在接近壳体壁面处的突然转向使能量损 耗迅速增大,造成壳侧的沿程压力降的增大,另外, 由于折流板与壳体之间的旁流和换热管与折流板 之间漏流及死区的存在(如图1),使其壳侧流动特 性的缺点十分明显。

螺旋折流板列管换热器工艺

螺旋折流板列管换热器工艺

螺旋折流板列管换热器工艺汇报人:2024-01-06•螺旋折流板列管换热器简介•螺旋折流板列管换热器设计•螺旋折流板列管换热器制造工艺目录•螺旋折流板列管换热器性能评价•螺旋折流板列管换热器发展趋势与展望01螺旋折流板列管换热器简介螺旋折流板列管换热器是一种高效、紧凑的换热设备,广泛应用于化工、石油、制药等工业领域。

定义具有结构紧凑、传热效率高、流体阻力小、易于清洗和维修等优点。

特点定义与特点通过螺旋折流板的设计,使流体在换热管束内形成复杂的运动,增加流体的湍流度,提高换热效率。

高温流体通过换热管束,与管外的低温流体进行热量交换,实现温度降低或升高。

工作原理流程原理用于各种化学反应过程的冷却、加热和热量回收等。

化工领域石油领域制药领域用于油品的冷却、加热和热量回收等。

用于药品的结晶、浓缩、蒸馏和萃取等工艺过程的冷却、加热和热量回收等。

030201应用领域02螺旋折流板列管换热器设计采用螺旋流动方式,使流体在换热器内形成连续的旋转运动,增加流体的湍流度,提高换热效率。

螺旋折流板结构在壳体内设置一定数量的列管,使流体在列管内进行换热,提高换热面积和换热效率。

列管设计根据工艺需求,选择合适的进出口连接方式,如法兰、焊接等,保证流体流动的稳定性和密封性。

进出口连接方式结构设计材料选择耐腐蚀性根据工艺介质的腐蚀性,选择具有良好耐腐蚀性能的材料,如不锈钢、钛材等。

高温性能对于高温工艺,应选择具有良好高温性能的材料,如耐热钢、陶瓷等。

机械性能考虑材料的机械性能,如强度、刚度等,以确保换热器的稳定性和可靠性。

根据工艺条件和材料特性,进行传热系数的计算,以确定换热器的换热效率和尺寸。

传热系数计算流体在换热器内的压力降,以确保流体在换热器内的正常流动。

压力降根据工艺要求,计算换热器进出口的温差,以满足工艺需求。

温差计算热工计算根据实际运行情况和工艺要求,对换热器的结构进行优化,以提高换热效率和降低能耗。

结构优化根据实际运行情况和工艺要求,对换热器的材料进行优化,以提高换热器的可靠性和寿命。

螺旋折流板换热器传热和流动性能分析

螺旋折流板换热器传热和流动性能分析

94在化工装置中管壳式换热器型式众多,当壳侧流体流量大且压降限制严格时,通常会采用双弓形折流板形式。

但是双弓形折流板在支撑结构和流动方式上存在诸多缺陷:壳侧流动存在冲刷不充分的流动死区、死区内局部换热系数低,壳侧整体换热不均匀,同时死区容易结垢,威胁换热设备的安全运行[1]。

为了提高壳侧单位压降下传热和避免壳侧由于沉积污垢造成的腐蚀泄漏,工业应用中越来越多的采用螺旋折流板代替壳侧弓形折流板,使壳侧在螺旋折流板引导下形成复杂的螺旋流形态,提高管束间的流速、实现壳体横向截面流体充分混合同时壳侧压降不增加,从而达到强化传热的目的[2]。

工程应用中最多采用的为四片式螺旋折流板结构,见图1,螺旋折流板一个螺旋节距的长度上是由四片式扇形板片按一定的安装倾角上、下、左、右交错排列而成,再用定距管将其定位,使其形成螺旋状[3]。

但是四片式螺旋折流板结构为非连续螺旋折流,中间相邻板片间会出现三角形的漏流区,严重削弱了传热能力[4]。

针对四片式螺旋折流板三角区短路漏流的缺点,中国石化工程建设公司联合抚顺化工机械设备制造有限公司和辽宁石油大学提出了一种新型的六片式螺旋折流板换热器型式,并获得专利授权[5]。

 图1 四片式螺旋折流板 图2 六片式螺旋折流板1 模型设置1.1 几何模型三维数值模拟用SolidWorks分别建立尺寸180x1200mm下六片式螺旋折流板、四片式螺旋折流板和双弓折流板结构,设备型式BEM,水平安装,10mm换热管,正方形布管,换热管间距13mm,布108根换热管,换热器所有材质均采用碳钢。

双弓折流板结构采用16块折流板,间距60mm。

六片式螺旋折流板和四片式螺旋折流板都采用10度螺旋角,搭接度42%[6]。

由于管束元件较多,内部结构复杂,本文对换热器的结构进行适当简化如下:(1)认为换热管与折流板、筒体与折流板和管束与壳体都为紧密切合,忽略流体通过缝隙渗螺旋折流板换热器传热和流动性能分析宁静 中国石化工程建设有限公司 北京 100101 摘要:利用CFD分析软件FLUENT,研究10度螺旋角条件下,六片式螺旋折流板换热器和常见四片式螺旋折流板换热器传热和流动特性,并与双弓形折流板换热器进行对比。

螺旋折流板换热器

螺旋折流板换热器

弓 板 折 流 示 意 图
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
螺旋板折流示意图
蒸汽在单根水平管外冷凝
蒸汽在水平管束外冷凝
螺旋板对管束液膜引流示意图
冷凝器传热关联式
rp g 0.725 .d 0 t
2 3


1 4
rp 2 g n 0.725 .d 0 nt
1、延长开工周期近一倍,减少停工损失和清洗费用。 2、 K值衰减软小,热负荷相对稳定。 3、可增加30%热负荷,节约扩能改造投资。
压 降 对 比 图

1、一般螺旋板换热器压降可减少50%。 2、减少了结垢淤积,压力降平稳,节电效果 明显。
经济效益对比图
再见!
螺旋折流板换热器 原理介绍
---东方亿鹏传热技术有限责任公司

螺旋折流板换热器突破了壳层介质流横向 垂直和管子相切的传统观念。由若干块四分 之一壳体横截面的扇形折流板呈螺旋状自进 口处向出口处推进,这样介质在整个壳体中 连续、平稳、旋转着流动,避免了大角度折 返带来的严重压力损失,减少了能耗。同时 由于折流板呈螺旋分布使壳体介质流产生旋 涡,从圆心到半径方向存在较大速度梯度, 这个梯度场能有效的在管子表面产生湍流, 使边界减薄,提高膜传热系数。
1 3 4
符号说明 α-单排管冷凝膜传热系数 αn-n排管冷凝膜传热系数 n -冷凝管排数 r -蒸发潜热 μ-粘度 d0 -管子直径(外径) △t-温度
同等热负荷对比图
1、由于减少换热面积,可节约一次性投资。 2、延长开工周期近一倍,减少停工损失和清洗费用。 3、K值衰减软小,热负荷相对稳定。
同等换热面积对比图

螺旋折流板换热器壳程传热和压降的实验研究

螺旋折流板换热器壳程传热和压降的实验研究

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螺旋折流板换热器简介

螺旋折流板换热器简介

螺旋折流板换热器壳程内的折流通道突破了传统垂直弓形折流板换热器壳程内横向流动多次折返的流动模式。

其管束骨架是由若干块1/4壳体横截面面积的扇形折流板,自进口处呈螺旋状组装形成的。

这种结构,壳程中的介质既不是弓形折流板换热器中的横向流,也不是折流杆换热器中的纵向流,而是围绕换热器管束中心呈螺旋状向前连续平稳流动。

螺旋折流板有单壳程和双壳程结构,极大地提高了管、壳程介质的传热效率,较大幅度的降低了壳程压力降,减少了换热器管束振动且不易结垢。

●换热管型式:光管、波纹管、螺纹管、螺旋波纹管、内波外螺纹管。

●换热管材质:10#、不锈钢、双相不锈钢、碳钢渗铝、08Cr2AlMo、铜、镍、钛、锆。

●适用范围:即可用于干净的介质,也适用于高粘原油和渣油等介质。

可广泛应用于炼油、化工企业的节能降耗、挖潜扩容改造项目以及新项目。

连续螺旋折流板换热器

连续螺旋折流板换热器

管壳式连续螺旋折流板换热器关键词:不堵塞、防结垢、抗震动、压降小、换热效率高一,管壳式连续螺旋折流板换热器的结构特点所称谓的连续螺旋折流板换热器,就是将管壳式换热器壳程中用以控制流体运动方向的弓形折流板取消,取而代之的是连续螺旋折流板,实际上应称做导流板,。

壳体中的连续螺旋导流板使得流体沿着一个连续而不间断的、无漏流的螺旋曲面运动,也就是流体在壳程的全程运动中,流动状态是稳定的螺旋运动、而运动速度是均匀的。

这彻底改变了弓形折流板换热器中壳程流体的之字形的折返流动状态。

这是对管壳式换热器壳程流体运动状态的一次革命。

而现在较流行的并被认可的四分之一螺旋折流板换热器,它是由转变一定角度的四块扇形折流板组成一个螺距,即在一个象限放一块扇形折流板,扇形折流板之间间隔一定距离。

这种螺旋折流板换热器所形成的只是一个近似的螺旋通道,并且在管束壳程中心部分有严重的短路。

图一是连续螺旋导流板管束的半成品的局部照片,图二是四分之一螺旋板折流板管图一连续螺旋板导流板换热器管束图二四分之一螺旋板折流板换热器管束束的半成品的局部照片。

对两张照片进行比对,可以清楚的看到两种螺旋板换热器管束在结构上的不同。

连续螺旋导流板换热器没有短路问题,传热效率更高,操作弹性大。

二,管壳式连续螺旋导流板换热器壳程流体的流动特证及优点传统的弓形折流板换热器壳程流体的运动轨迹是Z字型,流体的运动方向和速度总在变化,且存在流动盲区。

连续螺旋导流板换热器壳程流体的运动轨迹是螺旋线,运动速度不变化,无流动盲区。

由于流体在壳程是做匀速的螺旋运动,因而压力损失特别小,当连续螺旋板换热器壳程流体流速是弓形折流板流体流速的二倍时,其压力损失远小于弓形折流板的压力损失。

因而可以将连续螺旋板换热器壳体流速设计的很大,当流体流速大且压力损失小又无流动盲区时,就使连续螺旋板换热器具备以下特点:其一是传热效率大大提高,因为提高速度是提高传热系数的重要因素;其二是无堵塞,流速高且无盲区,就不会有沉淀物产生;其三是防结垢,防止结垢最有效的办法就使提高流速,而流速高是连续螺旋导流板换热器的最大特点,流速高就能有效的减缓换热管管壁上结垢的形成,甚至可以避免结垢产生。

螺旋折流板换热器制造技术

螺旋折流板换热器制造技术

螺旋折流板换热器制造技术摘要:介绍了螺旋折流板换热器的结构特点、制造工艺、施工过程中的难点、关键部件的加工及制造。

关键词:换热器;螺旋折流板;制造工艺管壳式换热器是当前工业生产中应用最广泛的传热设备。

目前,国内外绝大多数在役的管壳式换热器还在采用垂直弓形折流板结构,但其存在流动死区大,壳程流动阻力大,易积垢,换热器整体传热效率低,使用周期短,还容易诱发管束的振动噪音等不足。

螺旋折流板换热器是由连续螺旋状的准扇形板及其支持的换热管束构成的拟螺旋流动系统。

流体在壳体内平稳螺旋流动,彻底改变了弓形折流板换热器的流体流动方式和流场分布,减薄了传热管表面滞流底层的厚度, 提高了传热膜系数,消除了弓形折流板的传热死区,使壳程的传热状态大为改善。

1 螺旋折流板换热器的结构螺旋折流板换热器的结构型式来源于输送物料的搅龙。

螺旋折流板换热器都是采用断续的近似螺旋结构,即采用若干块四分之一壳程横截面的扇形板组装成螺旋状,每片折流板与穿过其上的换热管斜交。

在螺旋折流板换热器内,介质自壳层进口向出口呈螺旋状推进, 由此产生的离心力提高了流体的湍流程度,也避免了大角度折返带来的压力损失。

2 制造工艺2.1 折流板结构形式及加工难点分析螺旋折流板换热器,采用若干块壳程横截面的扇形板与壳体轴线以某一安装夹角(螺旋倾角)呈连续螺旋状排列,每块螺旋折流板在壳体横截面上的投影都为圆面,相邻两块折流板首尾搭接,每片折流板与穿过其上的换热管斜交,其螺旋倾角分别为7°、10°、13°、25 °,螺距为每4块折流板的间距之和,示意图如图1。

图1图2由于管孔与折流板的板面之间有夹角, 如果直接将折流板固定到机床操作平台上是无法对其进行钻孔的。

基于这种情况, 我们作了平台划线、钻削、车削工序相应的工装胎具,假定胎具上放置折流板后的上平面与机床的钻头之间形成的夹角等于管孔与折流板板面之间的夹角,那么钻头垂直下钻, 它的钻削方向实际上就是换热管的方向, 此钻孔精度控制难度比较大。

螺旋折流板高效换热器的结构特点及应用案例

螺旋折流板高效换热器的结构特点及应用案例

高效换热管,根据不同的工况,可以选用符合由江苏中圣高科技产业有限公司主编的GB/T 24590《高效换热器用特型管》的各种特型管,如T型槽管、波纹管、内波外螺纹管、内槽管及螺纹管等各种高效传热元件。

1.2 性能分析1.2.1 壳程压降低、不容易结垢传统弓型折流板的布置是垂直于管束的,流体在壳体内呈“Z”型流动,如图2所示,方向改变剧烈,产生的压降大。

同时弓形板的底角处形成一个相对静止的流动死区,容易积累污垢;而流体在螺旋折流板换热器的壳程内流动时,呈整体螺旋式推进,如图3所示,方向改变缓和,压降低。

没有流动死区,介质不会因为沉积而导致结垢。

图2 弓型折流板换热器介质流动示意图图3 螺旋折流板换热器介质流动示意图1.2.2 传热效率高弓型折流板换热器的流动死区部分基本起不到换热作用,而螺旋折流板换热器不存在流动死区,换热面积利用更充分,同时由于流体的螺旋流动会在径向界面上产生速度梯度,形成湍流,提高壳程传热系数[2]。

也有人认为流体在螺旋折流板换热器的壳程流动时,沿换热管的轴向存在分量,因而在相同的流速下壳程传热系数低于弓型折流板换热器的传热系数,因此引入了单位压降下的传热系数这个概念,作为评价换热器综合性能的依据[3]。

很多研究0 引言换热器在化工企业中占总投资的10%~20%,在炼油厂中比例更是高达总投资的35%~40%,管壳式换热器由于制造成本低,处理量大,工作稳定可靠,清洗方便,是热量传递中应用非常广泛的一种换热器[1]。

但是,传统的管壳式换热器存在换热效率低、压力降大,设备尺寸大、投资成本高等缺点。

因而对传统的管壳式换热器进行合理的优化改进,提高传热效率、减少设备投资,降低运行成本很有必要。

换热器传热效果的优化提高主要通过强化管程传热和强化壳程传热两个方面来实现。

管程的强化传热可以通过使用各种高效换热管实现,壳程的强化传热可以通过改变壳程的内部结构实现。

LUMMUS公司研发的螺旋折流板换热器能够有效地克服传统弓型折流板换热器在使用过程中产生的弊病,有效单位压降下能够大幅度提高换热器的传热效率,在国外石油化工行业已得到广泛应用。

螺旋折流板列管换热器工艺

螺旋折流板列管换热器工艺
、质量标准等。
材料准备
根据工艺需求,准备适量的原材料和 辅助材料。
安全措施
确保工作区域的安全,如穿戴防护设 备,设置安全警示标识等。
工艺实施阶段
01
折流板加工
使用切割、打磨等工艺方法对换 热器折流板进行加工处理。
热处理
根据产品要求,对换热器进行相 应的热处理以获得所需的性能。03 Nhomakorabea02
螺旋形状制作
利用成型机等设备,将换热器制 作成螺旋形状。
3
为了解决这些问题,研究者开发了一种新型的螺 旋折流板翅片,该翅片具有更高的传热效率和更 低的压降。
研究目的和意义
研究目的
本研究的目的是开发一种新型的螺旋折流板翅片,以提高列管换热器的传热效 率和降低压降。
研究意义
通过提高列管换热器的传热效率和降低压降,可以降低能源消耗和减少环境污 染,对于工业生产和节能减排具有重要意义。
06
结论与展望
研究结论
01
螺旋折流板列管换热器具有较 高的传热效率,能够有效强化 传热过程。
02
螺旋折流板结构能够减少流体 阻力,降低能耗,同时提高设 备紧凑性。
03
换热器性能受操作条件、结构 参数和流体性质等多种因素影 响,具有较好的灵活性和可调 性。
研究不足与展望
01
02
03
目前对螺旋折流板列管换热器的传热 和流阻性能研究还不够深入,需要进 一步探索不同工况下的性能优化方法 。
无损检测
对完成加工的换热器进行无损检 测,以确保其质量和可靠性。
04
工艺评估与优化
工艺参数评估
对换热器的各项工艺参数进 行评估,如热效率、机械强 度等,以确保其满足设计要 求。

螺旋折流板式换热器的设计毕业设计

螺旋折流板式换热器的设计毕业设计

编号:()字号本科生毕业设计(论文)题目:姓名:学号:班级:二〇一二年六月螺旋折流板换热器的设计中国矿业大学本科生毕业设计学院:化工学院专业:过程装备与控制工程设计题目:螺旋折流板换热器的设计专题:基于起重机械虚拟仿真计算与分析的简单探索毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。

尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。

对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。

作者签名:日期:指导教师签名:日期:使用授权说明本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。

作者签名:日期:学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。

除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。

对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。

本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名:日期:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。

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涉密论文按学校规定处理。

作者签名:日期:年月日导师签名:日期:年月日教研室(或答辩小组)及教学系意见中国矿业大学毕业设计任务书学院化工学院专业年级过控2008 学生姓名桂大强任务下达日期:2011年 12月 20 日毕业设计日期:2012 年 2 月 1 日至 2012 年 6 月 15 日毕业设计题目:螺旋折流板式换热器的设计毕业设计专题题目:基于起重机械虚拟仿真计算与分析的简单探索毕业设计主要内容和要求:1 毕业设计题目螺旋折流板式换热器的设计2 主要设计参数设计一个满足工艺要求的螺旋折流板式换热器,具体的参数如下:介质分别为丁二烯和水,工作压力分别为0.39MPa、0.45MPa,入口温度分别是39.9℃、34℃,出口温度分别是36.9℃、38℃,丁二烯的质量流量是17000Kg/h。

螺旋折流板列管换热器工艺

螺旋折流板列管换热器工艺

结构形式
根据实际需求和工艺条件 ,选择合适的结构形式, 如单壳程、双壳程等。
材料选择
根据流体的腐蚀性、温度 等因素,选择合适的材料 制造换热管和螺旋折流板 。
连接方式
采用可靠的连接方式,保 证设备在使用过程中的稳 定性和可靠性。
03
螺旋折流板列管换热器制造工 艺
制造流程与设备
准备原材料
选用优质钢材,确保材料质量符 合标准。
改造效果
换热效率提高,生产能力提升,节约能源和成本。
案例分析:某钢铁企业余热回收项目
项目背景
某钢铁企业生产过程中产生大量余热,未得 到有效利用。
改造方案
采用螺旋折流板列管换热器,对余热进行回 收利用。
改造效果
余热回收效率提高,能源利用效率提升,减 少环境污染。
06
螺旋折流板列管换热器发展趋 势与展望
焊接质量
采用合适的焊接工艺和材料, 确保焊接无缺陷。
清洗效果
清洗要彻底,避免杂质和污垢 对换热器性能的影响。
组装精度
确保螺旋折流板与列管的组装 精度,保证换热器密封性和传
热效率。
质量检验与验收标准
尺寸检查
检查换热器各部件尺寸是否符 合设计要求。
传热效率测试
对换热器进行传热效率测试, 确保满足设计要求。
外观检查
检查换热器外观是否平整、无 变形、无损伤。
密封性检查
对换热器进行密封性试验,确 保无泄漏。
质量记录
对制造过程中的关键数据进行 记录,便于追溯和质量控制。
04
螺旋折流板列管换热器安装与 调试
安装前的准备工作
确认设备型号和规格
在安装前,应核对螺旋折流板列管换热器的型号、规格、尺寸等 信息,确保与实际需求相符。

七、螺旋折流板

七、螺旋折流板

七、螺旋折流板
一、原理及特点
1、原理
螺旋折流板换热器就是用连续螺旋状的支撑板支持换热管,使壳程介质从壳程入口进入时,沿螺旋板形成的螺旋通道斜向前进,将传统的横向折流方式变成纵向螺旋折流方式,在降低壳程阻力的同时,大大强化传热效果。

2、特点
⑴介质在壳体内连续平稳螺旋流动,避免了横向折流产生的严重压力损失,因而具有压降低的特点。

⑵弓形折流板比,在同样的压降下,可大幅度提高壳程介质的流速,从而提高Re,使介质传热能力增大。

⑶于壳程介质螺旋前进,因而在径向截面上产生速度梯度,形成径向湍流,使换热管表面滞留底层减薄,有利于提高膜传热系数。

⑷横向折流方式比,不存在死区,在提高换热系数的同时,减少污垢沉积,
热阻稳定,可使换热器一直处于高效运行状态。

⑸旋折流板对换热管的约束要强于弓形折流板,减少了管束振动,延长设备的运行寿命。

⑹程做冷凝换热时,螺旋折流板可以起到对冷凝后的液体引流作用,减少了冷凝液体对下排管覆盖,从而提高换热效果。

⑺种换热器和普通换热器的区别仅在于壳程折流板的结构,管束外观形状、管束和壳体的配合尺寸都不变,在检修当中完全可以用螺旋折流板芯子替换弓形折流板式芯子,以提高换热效果。

二、应用范围
除管外蒸发的换热场合,螺旋折流板式换热器不适用外,其它各种场合均适合这种换热器的使用。

三、规格型号
各种规格形式的普通换热器均可采用螺旋折流板作支撑,形成螺旋折流板式换热器。

螺旋板换热器

螺旋板换热器

应用范围
应用范围
螺旋板换热器应用广泛。在中国,中小型合成氨厂的变换热交换器和合成塔下部的热交换器已先后用螺旋板 换热器取代管壳式换热器。烧碱厂的电解液加热器和浓碱液的冷却器,采用螺旋板换热器所用的设备费仅为管壳 式换热器的1/3。此外,这种换热器用于塔顶冷凝、淬火油冷却、发烟硫酸冷却和脂肪酸冷却等都有良好的效果。 这种设备用于蒸汽的冷凝和无相变的对流传热效果最佳,也可用于沸腾传热。
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螺旋板式换热器具有体积小、设备紧凑、传热效率高、金属耗量少的优点,适用干液-液、气一液、气一气对 流传热,蒸汽冷凝和液体蒸发传热,化工、石油、医药、机械、电力、环保、节能及需要热量转换等工业。
基本分类
基本分类
螺旋板换热器分为可拆分螺旋板换热器和不可拆分螺旋板换热器。
不可拆式螺旋板换热器的结构比较简单,螺旋通道的两端全部焊死。
6、单台设备不能满足使用要求时,可以多台组合使用,但组合时必须符合下列规定:并联组合、串联组合、 设备和通道间距相同。混合组合:一个通道并联,一个通道串联。
基本特点
基本特点
螺旋板式换热器具有体积小、设备紧凑、传热效率高、金属耗量少的优点,适用干液-液、气一液、气一气 对流传热,蒸汽冷凝和液体蒸发传热,化工、石油、医药、机械、电力、环保、节能及需要热量转换等工业。
技术参数
技术参数
公称压力PN规定为0.6,1.0,1.6MPa.允许工作温度:碳钢为-20℃~250℃,不锈钢为-20℃~320℃。选 用设备时,应通过适当的工艺计算,使设备通道内的流体达到湍流状态(一般液体流速)1m/sec;气体流速 ≥10m/sec。设备可卧放或立放,但用于蒸汽冷凝时只能立放。用于烧碱行业须进行整体热处理,以消除应力。 可有立式,卧式,悬挂式三种安装类型。不锈钢制不可拆螺旋板换热器参数及安装公称换热面积(m2)型号通道距 离(mm)计算换热面积(m2)流速(1m/s)处理量(mm)板宽H(m)外径DN(mm) H1(mm) L(mm) L1(mm) L2(mm) H2(mm) e(mm)接管公称直径(mm)。

传热学三分螺旋折流板换热器

传热学三分螺旋折流板换热器
Some interesting examples: • bitumen–crude exchanger in the Netherlands, • debutanizer reboiler in the USA, • crude/hotburns exchanger in South Arabia, • cooling water/hydrocarbon in Belgium, • bottoms/steam reboiler in South Africa, • crude overhead condenser in Canada, etc. Shell diameters and tube lengths of manufactured
5
国外的一些应用
1/4螺旋折流板 换热器专利 被美国ABB 公司买断, 近期该项技 术又转让给 CB&I公司。
石化企业 Shell-and-tube
heat exchanger.
6
电厂 Power plant application
7
原油预热 Crude preheat train—Slovak Republic
• 分析了三角区流体流动方向,指出非连续螺旋折 流板换热器的性能可能优于连续性螺旋折流板换 热器;
• 指出轴向搭接开启了指向下游通道的捷径,是一 种不合理的设计;
• 基于试验研究结果,提出了当量螺旋角决定传热 性能的观点;
• 数值模拟研究了二次流和三角区的泄漏。 • 编制了界面友好的螺旋折流板换热器设计程序。
感觉该团队的研究钻牛角尖,连续螺旋折流板换热器 和双壳程螺旋折流板换热器结构复杂,制造困难,但
传热传质性能甚至不如弓形折流板换热器。 34
正方形排 列管束

螺旋折流板换热器之欧阳育创编

螺旋折流板换热器之欧阳育创编

2014.7.23宋小平裴志中 2006.6.2 S防短路螺旋折流板管壳式换热器螺旋折流板的一周螺旋,仍有X块折流板连续组成,但每一块折流板直边,增加一至二排管距宽度C。

组装时重叠搭接部分由同根管子穿过,为避免接触点干涉,在交叉处开一宽度为C 的缺口以便相邻两螺旋折流板相交。

这种交叉重叠搭接方式接续,可以对流经管束的介质起到引导作用,减少两相邻扇形板直边交叉形成三角形空间的短路现象,同时强化了折流板之间的连续性,避免了装配时的径向分离。

防短路螺旋折流板搭接形式示意图华南理工大学徐白平江楠 2006.1.20 F复杂流场螺旋折流板换热器及其减阻强化传热方法换热器内螺旋折流板由与换热器中心轴线倾斜的椭圆扇形板拼接成单螺旋或双螺旋状,位于壳体中心;外螺旋折流板为与换热器中心轴线倾斜的椭圆环扇形板拼接成螺旋状,位于内螺旋折流板外围。

该换热器利用内外螺旋折流板不同结构的导流作用,引入复杂流场,改善流体在壳体内壁附近及折流板背风侧的流动状态,强化壳体处与中心外围区域的混合,提高流体在换热器内整体湍动程度,较大幅度地提高壳程的传热膜系数,提高换热器的有效利用面积,强化壳程传热。

换热器结构加工、装配、维护方便,制造成本低,突破了限制螺旋折流板向大流量操作的瓶颈,节能降耗,市场前景好。

一种管壳式换热器王秋旺贺群武 2003.10.17 F本发明涉及一种管科式换热器,主要应用于气体压缩机中间冷却器。

包括一个壳体,位于壳体中心的中心气体通道,分别位于壳体两端的两个挡板,一束平行固定于两个挡板之间的内翅片管束,位于壳侧的冷却水入口和冷却水出口,若干位于内翅片管束和外壳之间的螺旋形折流板,翅片管两端固定于两块挡板之间,中心气体通道与前后两个挡板以及壳侧外壳共轴,其中,每个内翅片管包括外管,堵塞的芯管和内翅片,内翅片管中的内翅片采用弯曲形状翅片。

本发明所采用螺旋形折流板和内翅片管采用锯齿形翅片或者螺旋形翅片的结构方式,可以使得换热器更加紧凑,换热效率更高,而且壳侧结垢少,使用寿命增加。

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2014.7.23宋小平裴志中2006.6.2 S防短路螺旋折流板管壳式换热器螺旋折流板的一周螺旋,仍有X块折流板连续组成,但每一块折流板直边,增加一至二排管距宽度C。

组装时重叠搭接部分由同根管子穿过,为避免接触点干涉,在交叉处开一宽度为C的缺口以便相邻两螺旋折流板相交。

这种交叉重叠搭接方式接续,可以对流经管束的介质起到引导作用,减少两相邻扇形板直边交叉形成三角形空间的短路现象,同时强化了折流板之间的连续性,避免了装配时的径向分离。

防短路螺旋折流板搭接形式示意图华南理工大学徐白平江楠2006.1.20 F复杂流场螺旋折流板换热器及其减阻强化传热方法换热器内螺旋折流板由与换热器中心轴线倾斜的椭圆扇形板拼接成单螺旋或双螺旋状,位于壳体中心;外螺旋折流板为与换热器中心轴线倾斜的椭圆环扇形板拼接成螺旋状,位于内螺旋折流板外围。

该换热器利用内外螺旋折流板不同结构的导流作用,引入复杂流场,改善流体在壳体内壁附近及折流板背风侧的流动状态,强化壳体处与中心外围区域的混合,提高流体在换热器内整体湍动程度,较大幅度地提高壳程的传热膜系数,提高换热器的有效利用面积,强化壳程传热。

换热器结构加工、装配、维护方便,制造成本低,突破了限制螺旋折流板向大流量操作的瓶颈,节能降耗,市场前景好。

一种管壳式换热器王秋旺贺群武2003.10.17 F本发明涉及一种管科式换热器,主要应用于气体压缩机中间冷却器。

包括一个壳体,位于壳体中心的中心气体通道,分别位于壳体两端的两个挡板,一束平行固定于两个挡板之间的内翅片管束,位于壳侧的冷却水入口和冷却水出口,若干位于内翅片管束和外壳之间的螺旋形折流板,翅片管两端固定于两块挡板之间,中心气体通道与前后两个挡板以及壳侧外壳共轴,其中,每个内翅片管包括外管,堵塞的芯管和内翅片,内翅片管中的内翅片采用弯曲形状翅片。

本发明所采用螺旋形折流板和内翅片管采用锯齿形翅片或者螺旋形翅片的结构方式,可以使得换热器更加紧凑,换热效率更高,而且壳侧结垢少,使用寿命增加。

(其内部芯管也作为换热空间利用。

)一种内外翅片管换热器王秋旺田林2005.10.31 F该装置主要用于气气换热,特别是高温高压下的工况,包括一个壳体,分别位于壳体两端的两个管板,一束平行固定于两个管板之间的内翅片管束,起固定管束和导流作用的挡板,位于壳体的气体的进口与出口,以及在换热管外设置的不同形式的翅片,包括平板式连续翅板,波纹式连续翅板以及在其上开缝,开孔,安装纵向涡发生器或者百叶窗所形成的翅片,此外,还可安装螺旋状翅片。

每个换热管包括外管,内翅片堵塞的芯管,内翅片包括波纹形内翅片,锯齿形内翅片,带突起的内翅片以及打孔翅片。

本发明能够在满足换热要求的前提之下,同时能够满足承受较高的绝对压力或者故障状态下较高的相对压力的要求,防止换热器发生胀裂。

(该专利的启示:可应用于壳程压力较高的场合,立式管壳式换热器,壳程流体流动方向为自下而上)带有纵向涡发生发生器的连续形平板式板翅内外翅片管换热器螺旋折流板换热器杨杰辉1997.10.15 S在该专利中给出螺旋折流板结构尺寸的计算方式,是最原始的非连续性的螺旋折流板换热器的结构形式。

螺旋折流板换热器杨杰辉1998.5.12 S该实用新型螺旋折流板基本元件采用呈半椭圆形或扇形平面板替代难以实现及加工的螺旋形曲面,螺旋折流板在结构方式上可排列出各相邻折流板呈双螺旋的结构形式。

可灵活适应及满足不同应用场合及对设计性能的要求。

螺旋折流板可实现壳侧流体呈连续柱塞状螺旋流动,克服垂直弓形折流板存在的传热死去,克获得有效地强化传热及降低阻力的效果。

(启示在于对于非连续形螺旋折流板存在的漏流问题,四分螺旋折流板换热器采用在相邻折流板之间加焊搭接板,二分螺旋折流板换热器则加焊阻流板。

)螺旋折流板换热器杨杰辉1999.3.31 S这种螺旋折流板换热器,一个螺距由两块半椭圆形平面板构成双螺旋结构,在上下两组半椭圆形板所构成的中分面上设有平行四边形的阻流板,此阻流板使壳侧流体呈两股互不相混的连续螺旋形流动,在入口处及出口处设有挡板或中向隔板。

本实用新型提出了壳体中流体的流动分为单程和双程两种方式。

从而可实现在允许压降的条件下,追求更高的传热速率。

可有效地提高放热系数和阻力降的比值,降低设备投资费用,减少维修费用和延长期维修周期。

.这种新型结构可满足在工艺设计中有可能选用两个细长换热器实现壳侧双程流动的场合,而可采用这种结构的一个换热器来替代,减少了换热器的数量,可相应地减少壳体金属耗量,配管、安装及维修增加的工作量。

该螺旋折流板结构型式的创新是提出了壳体中流体的流动分为单程和双程两种方式。

单程流动方式是以由半椭圆形板组成双螺旋组合方式中,两组双螺旋折流板在壳体中分面上交叉形成一个平行四边形的截面,在此截面上设置一块平行四边形的阻流板,将相邻四块半椭圆形半长轴相连接,在阻流板两侧形成两个独立的螺旋形通道,并在进口及出端两交叉半椭圆形折流板间加装三角形挡板,实现壳侧流体从壳体一端接管进口及在另一端接管出口的单程流动方式。

双程流动方式的是上述结构的基础上,将入口挡板改变为一块由三角形和长方形两部分组成的楔形板,把壳体一端流体进口处分隔为两个独立空间,并在挡板及阻流板两侧形成两个独立的螺旋形通道,壳侧流体只能在其中一个通道中作螺旋流动,直至在壳体另一端的自由空间中折返到另一个通道中作螺旋流动,返回到出口处的另一个空间,由接管排出。

由此,壳体上进出口接管均装在壳体一侧,实现壳侧流体双程流动方式。

单程流动双程流动管壳式螺旋折流板换热器赵维王声文许成范1999.8.20 S一种用于石油、石化、化工、动力、冶金等工业部门的管壳式卧式螺旋折流板换热器,由固定管板1、浮动管板2、螺旋折流板3、4、换热管束5等组成,换热管束5置于固定管板1和浮点管板2之间,并穿过螺旋折流板3、4,螺旋折流板3、4盘绕在固定管板1和浮动管板2之间。

螺旋折流板使得介质压力降很小,没有传热死区;传热系数与壳程压降比值提高60%;可降低操作运行能耗。

螺旋折流板波纹管束热交换器2001.8.27 丁浩关忠义S一种螺旋折流板波纹管束热交换器,所述热交换器有一个壳体1,在壳体1靠近两端的部分分别相对设置介质的进、出口,在壳体l的两个端部分别设置两个管板4,主要特点是:在热交换器的轴向平行设置波纹换热管2,波纹换热管2的两端分别与两个管板4垂直连接,波纹换热管2之间平行排列呈束状。

在介质的进出口之间设置螺旋式分布的扇形折流板3.该换热器效率高,具有自洁功能,结构紧凑,占地面积小。

所述的螺旋折流板波纹管束热交换器,其特征在于:所述的螺旋是单、双螺旋。

所述的波纹换热管(2)是弧线管、螺旋管。

热交换器包括定距管(6),所述的定距管(6)在其两个端部的周边分别与扇形折流板(3)垂直连接。

所述的热交换器包括定位杆(5),所述定位杆(5)穿过所述定距管(6),所述定位杆(5)的两端分别与管板(4)垂直连接。

波纹换热管(2)是金属波纹换热管,所述的金属是紫铜、不锈钢、铝、碳钢。

螺旋折流板珠状冷凝换热管束换热器2002.08.29 丁浩马力S与上述所讲的换热器的不同在于换热管束,在本专利中,作者采用的珠状冷凝换热管束(材质为镍基渗层管、铜基合金管)珠状冷凝换热管是采用镍基渗层管和铜基合金管导热性能好、热阻小金属力学性能和防腐性强,主要用于石油化工、火力发电和冶金等工业部门。

这种换热器具有自洁作用,结构紧凑,占地面积小,是综合传热效率高的换热器。

管壳式螺旋折流板换热器高磊于显庆王声文2002.11.12 S特点在于壳体与换热管束外围的空隙处增设异型换热挡管,异型换热挡管与换热管束一样,固定于浮动管板和固定挡板之间,并穿过螺旋折流板,且靠近壳体的内壁。

该专利设计合理,既保留了现有管壳式螺旋折流板换热器压力降小、无传热死区的优点,又防止了壳体中外侧流体的短路,增大了换热面积,强化了流体在换热管表面的不稳定流动状态,大大提高了换热效率。

(该结构的启示:为防止壳体中外侧流体的短路,在壳体的外侧设置异型换热挡管。

)一种改进型螺旋折流板换热器2002.6.12 宋小平裴志中S该实用新型提供了一种改进型螺旋折流板换热器。

在折流板为两块时,折流板和垂直于换热管的垂线间夹角为0~45度;在折流板为四块时,折流板和垂直于换热管轴线的垂线间的夹角为5~25度,具有本实用新型倾斜角度的折流板换热器的效率大为提高,进一步减少了污垢沉积,延长了检修周期。

(在专利中明确提到了螺旋折流角对换热性能的影响。

)带中心管的螺旋折流板管壳式换热器朱加贵姜卫忠桑志富2003.02.18 S螺旋折流板是由若干扇形平板拼接而成,各扇形平板可以相互搭接,也可间隔一定距离。

螺旋折流板由一组或两组折流板组成单螺旋或双螺旋折流板,形成单螺旋或双螺旋通道。

换热管束由异型管所组成,该异型管包括内翅片管和外翅片管,螺旋槽纹管、螺旋内肋片管。

螺旋波纹管、横纹管、多孔表面换热管。

管束排布为三角形布管、转角三角形布管、正方形布管、转角正方形和同心圆环布管等、中心管是换热器中心的一根管子,其直径为管壳式换热器壳体直径的5%~30%。

换热器可以是固定管板式换热器、浮头式换热器、U型管换热器等结构形式。

螺旋折流板异型管束管壳式换热器朱加贵姜卫忠桑芝富2003.02.18 S(仅是与上述专利的名字不一样而已)螺旋折流板换热器陈世醒赵亮2003.6.10 S螺旋折流板换热器包括壳体3、换热管7、螺旋折流板2、定矩管1、阻流板4、支撑板5和管板6,螺旋折流板2是由多块准扇形板顶角搭接而成。

侧倾角α的定义为:螺旋折流板所在平面与其投影平面的夹角,在此基础上,将螺旋折流板再向流体流动方向即轴向后倾某个角度,该角定义为后倾角β。

Α和β的大小可直接影响螺距的尺寸,其本质是影响流体流动阻力和传热性能;设D为管束外径,通常情况下,螺距Hs=SD(tgα+tgβ)/2。

该实用新型的目的是提供一种能够降低流体流动阻力,提高换热效率的螺旋折流板换热器。

本实用新型的方案是:螺旋折流板换热器包括壳体、换热管、螺旋折流板、定矩管、阻流板、支持板和管板、壳体内的螺旋折流板、定矩管、阻流板和支持板构成一螺旋刚体,固定在壳体两端管板之间的换热管在螺旋折流板中穿过。

本实用新型的螺旋折流板是由多块扇形板顶角搭接而成,每块准扇形板与其投影平面形成侧倾角α和后倾角β,且0<α,β<45,每两块准扇形板之间有一块阻流板。

曲面螺旋折流板换热器陈世醒赵亮2003.7.15 S本实用新型公开了一种曲面螺旋折流板换热器,它包括管壳、换热管束、螺旋折流板和管板,其中螺旋折流板为曲面螺旋叶片,它由光滑连续的曲面构成;管壳中心有贯穿折流板的中心管,中心管固定在两端管板上。

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