中文名 | 套管式換熱器 | 外文名 | double-pipe heat exchanger |
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學????科 | 機械工程 | 類????型 | 管式換熱器 |
應????用 | 石油化工 | 優????點 | 結構簡單、傳熱效能高 |
①檢修、清洗和拆卸都較麻煩,在可拆連接處容易造成泄漏。
②生產中,有較多材料選擇受限,由于套管式換熱器大多是內管中不允許有焊接,因為焊接會造成受熱膨脹開裂,而套管式換熱器大多數為了節省空間選擇,彎制,盤制成蛇管形態,故有較多特殊的耐腐蝕材料無法正常生產。
③套管換熱器國內還沒有形成統一的焊接標準,各個企業都是根據其他換熱產品經驗選擇焊接方式,所以,套管式換熱器的焊接處,出現各類問題司空見慣,需要經常注意檢查,保養。
套管式換熱器長期運行會導致設備被水垢堵塞,將會使效率降低、能耗增加、壽命縮短。如果水垢不能被及時地清除,就會面臨設備維修、停機或者報廢更換的危險。長期以來傳統的清洗方式如機械方法(刮、刷)、高壓水、化學清洗(酸洗)等在對換熱器清洗時出現很多問題:不能徹底清除水垢等沉積物,并對設備造成腐蝕,殘留的酸對材質產生二次腐蝕或垢下腐蝕,最終導致更換設備,此外,清洗廢液有毒,需要大量資金進行廢水處理。企業可采用高效環保清洗劑避免上述情況,其具有高效、環保、安全、無腐蝕特點,不但清洗效果良好而且對設備沒有腐蝕,能夠保證空壓機的長期使用。
套管式換熱器結構原理
以同心套管中的內管作為傳熱元件的換熱器。兩種不同直徑的管子套在一起組成同心套管,每一段套管稱為“一程“,程的內管(傳熱管)借U形肘管,而外管用短管依次連接成排,固定于支架上(圖1a)。熱量通過內管管壁由一種流體傳遞給另一種流體。通常,熱流體(A流體)由上部引入,而冷流體(B流體)則由下部引入。套管中外管的兩端與內管用焊接或法蘭連接。內管與U形肘管多用法蘭連接,便于傳熱管的清洗和增減。每程傳熱管的有效長度取4~7米。這種換熱器傳熱面積最高達18平方米,故適用于小容量換熱。當內外管壁溫差較大時,可在外管設置U形膨脹節(圖1b)或內外管間采用填料函滑動密封(圖1c),以減小溫差應力。管子可用鋼、鑄鐵、銅、鈦、陶瓷、玻璃等制成,若選材得當,它可用于腐蝕性介質的換熱。
套管式換熱器,用HTRI是可以計算的。 HTRI 使用比較簡單,如果對換熱器比較熟悉,對標準比較熟悉就很容易上手。 套管式換熱器...
確定兩流體在換熱器中流動通道 根據傳熱任務,計算傳熱量 確定流體在換熱器兩端的溫度,計算定性溫度,并確定流體物性 根據兩流體的溫度差,確定換熱器的型式 計算平均溫度差,并根據溫度差校正系數不小于0.8...
高效罐換熱器的體積小些, 套管式換熱器的體積大些,都是銅管中心走水,現在市場上做空氣能熱水器的都是在伯仲之間,世紀龍生產的套管換熱器,能效也是相當高的
這種換熱器具有若干突出的優點,所以至今仍被廣泛用于石油化工等工業部門。
①結構簡單,傳熱面積增減自如。因為它由標準構件組合而成,安裝時無需另外加工。
②傳熱效能高。它是一種純逆流型換熱器,同時還可以選取合適的截面尺寸,以提高流體速度,增大兩側流體的傳熱系數,因此它的傳熱效果好。液-液換熱時,傳熱系數為 870~1750W/(m2·℃)。這一點特別適合于高壓、小流量、低傳熱系數流體的換熱。套管式換熱器的缺點是占地面積大;單位傳熱面積金屬耗量多,約為管殼式換熱器的5倍;管接頭多,易泄漏;流阻大。
③結構簡單,工作適應范圍大,傳熱面積增減方便,兩側流體均可提高流速,使傳熱面的兩側都可以有較高的傳熱系數,是單位傳熱面的金屬消耗量大,為增大傳熱面積、提高傳熱效果,可在內管外壁加設各種形式的翅片,并在內管中加設刮膜擾動裝置,以適應高粘度流體的換熱。
④可以根據安裝位置任意改變形態,利于安裝。
套管式換熱器是目前石油化工生產上應用最廣的一種換熱器。它主要由殼體(包括內殼和外殼)、U型肘管、填料函等組成。所需管材,可分別采用普通碳鋼、鑄鐵、銅、鈦、陶瓷玻璃等制作。管子一般被固定在支架上。兩種不同介質可在管內逆向流動(或同向)以達到換熱的目的。在進行逆向換熱時,熱流體由上部進入,而冷流體由下部進入,熱量通過內管管壁由一種流體傳遞給另一種流體。熱流體由進入端到出口端流過的距離稱之為管程;流體由殼體的接管進入,從殼體上的一端引入到另一端流出,通過這種方式傳熱的換熱器稱為殼程套管式換熱器[5]。由于套管式換熱器被廣泛的應用在石油化工、制冷等工業部門,原本單一的傳熱方式和傳熱效率已經不能滿足實際工作和生產,目前國內外研究者對套管式換熱器提出了很多種改進方案,以延長套管式換熱器的使用壽命,加強其使用效率。
1、 固定管板式換熱器
這類換熱器的結構比較簡單、緊湊、造價便宜,但管外不能機械清洗。此種換熱器管束連接在管板上,管板分別焊在外殼兩端,并在其上連接有頂蓋,頂蓋和殼體裝有流體進出口接管。通常在管外裝置一系列垂直于管束的擋板。同時管子和管板與外殼的連接都是剛性的,而管內管外是兩種不同溫度的流體。因此,當管壁與殼壁溫差較大時,由于兩者的熱膨脹不同,產生了很大的溫差應力,以至管子扭彎或使管子從管板上松脫,甚至毀壞換熱器。 為了克服溫差應力必須有溫差補償裝置,一般在管壁與殼壁溫度相差50℃以上時,為安全起見,換熱器應有溫差補償裝置。但補償裝置(膨脹節)只能用在殼壁與管壁溫差低于60~70℃和殼程流體壓強不高的情況。一般殼程壓強超過0.6MPa時由于補償圈過厚,難以伸縮,失去溫差補償的作用,就應考慮其他結構。
2、 浮頭式換熱器
換熱器的一塊管板用法蘭與外殼相連接,另一塊管板不與外殼連接,以使管子受熱或冷卻時可以自由伸縮,但在這塊管板上連接一個頂蓋,稱之為“浮頭”,所以這種換熱器叫做浮頭式換熱器。其優點是:管束可以拉出,以便清洗;管束的膨脹不變殼體約束,因而當兩種換熱器介質的溫差大時,不會因管束與殼體的熱膨脹量的不同而產生溫差應力。其缺點為結構復雜,造價高。
3、 填料函式換熱器
這類換熱器管束一端可以自由膨脹,結構比浮頭式簡單,造價也比浮頭式低。但殼程內介質有外漏的可能,殼程中不應處理易揮發、易燃、易爆和有毒的介質。
4、 U型管式換熱器
U形管式換熱器,每根管子都彎成U形,兩端固定在同一塊管板上,每根管子皆可自由伸縮,從而解決熱補償問題。管程至少為兩程,管束可以抽出清洗,管子可以自由膨脹。其缺點是管子內壁清洗困難,管子更換困難,管板上排列的管子少。優點是結構簡單,質量輕,適用于高溫高壓條件。
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成 績 大連民族學院 工程原理課程設計說明書 題 目: 果汁冷卻器的設計 設 計 人: 李 系 別: 生物工程 班 級: 084 指導教師: 劉俏老師 設計日期 2010 .11.12 ~ 12.4 目 錄 設計任務書· ······························································1 一、方案簡介 ·····························································2 二、方案設計· ····························································3 1.確定設計方案· ···························································3 2.確定物性數據·
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概述了轉子組合式強化傳熱裝置的強化傳熱和自清潔原理,通過實驗研究了內置螺旋葉片轉子及葉片間斷型轉子換熱管的傳熱和阻力特性。實驗結果表明,在相同的Re條件下,內置螺旋葉片轉子換熱管管內的Nusselt數高于內置葉片間斷型轉子換熱管,阻力系數低于內置葉片間斷型轉子換熱管,同時PEC值明顯高于葉片間斷型轉子的PEC值,說明內置螺旋葉片轉子換熱管的綜合性能優于葉片間斷型轉子。
套管式換熱器的優點是:構造較簡單;能耐高壓;傳熱面積可根據需要而增減;適當地選擇管子內徑、外徑,可使流體的流速較大,且雙方的流體可作嚴格的逆流,有利于傳熱。缺點是:管間接頭較多,易發生泄漏;單位換熱器長度具有的傳熱面積較小。故在需要傳熱面積不太大而要求壓強較高或傳熱效果好時,宜采用套管式換熱器。