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管壳式换热器基本参数
  • 品牌
  • 尤利达
  • 型号
  • 齐全
管壳式换热器企业商机

(2)管长。无相变换热时,管子较长则传热系数也增加。在相同的传热面积情况下,采用长管则流动截面积小,流速大,管程数少,从而可减少流体在换热器中的回弯次数,因而压力降也较小;而且采用长管时,每平方米传热面的比价也低。但是,管子过长会给制造带来困难。因此,一般选用管长为4~6m。对于传热面积大或无相变的换热器可选用8~9m的管长。(3)管子的排列和管心距。管子在管板上的排列形式主要有正方形排列和三角形排列两种形式。三角形排列有利于壳程流体达到湍流且排管数也多。正方形排列有利于壳程的清洗。为了弥补各自的缺点,就产生了转过一定角度的正方形排列(即转置正方形排列)和留有清洗通道的三角形排列。管间距是两相邻管子中心的距离。管间距愈小则设备愈紧凑,但将引起管板增厚、清洁不便、壳程压降增大。为此,一般选用范围为(1.25~1.5)(为管外径)。处理高温高压、易结垢介质,如原油加热、工艺物流冷却。昆山供应管壳式换热器设备厂家

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由于聚四氟乙烯属化学惰性材料,除高温下的元素氟,熔融态碱金属、三氟化氯、***、全氟煤油外,几乎可以在所有的介质中工作。如:浓盐酸、、氢氟酸、硫酸、硝酸、磷酸、醋酸、草酸、苛性钠、次氯酸钠、萘、苯、二甲苯、**、王水、氯气、甲苯、、各种有机溶剂等等。2.抗污塞性好由于聚四氟乙烯的化学惰性、表面光滑性、绕曲性和高膨胀系数,使其传热面很难结垢,**减少了设备维修次数,保证了相对稳定的传热系数和生产的长期运行。3.寿命长久综合成本低由于聚四氟乙烯中不含光敏基因,因而其具有优异的耐大气老化性。在强腐蚀介质中其使用寿命是不锈钢的20-30倍,再加上免除了维修、事故停产所造成的损失,其综合成本***低于其他换热器。昆山通用管壳式换热器保养高温(可达450℃)、高压(可达100 MPa)、腐蚀性介质,如核电站蒸汽发生器、高压加氢反应器。

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管壳式换热器一般有3种结构型式:固定管板式、浮头式和U形管式。由于换热器的使用场合、使用目的、换热介质物性等因素的不同,决定了管壳式换热器的结构型式。固定管板式固定管板式换热器结构简单、紧凑、造价低,往往是管板兼法兰,适用于管、壳程温差不大或管、壳程温差大,但压力不高,壳程介质干净或虽结垢但通过化学清洗能***的场合。其主要缺点是当壳体与管子的壁温或材料的线膨胀系数相差较大时,在壳体与管中将产生很大的温差应力。

温度冷却水的出口温度不宜高于60℃,以免结垢严重。高温端的温差不应小于20℃,低温端的温差不应小于5℃。当在两工艺流体之间进行换热,低温端的温差不应小于20℃。当在采用多管程、单壳程的管壳式换热器,并用水作为冷却剂时,冷却剂的出口温度不应高于工艺物流的出口温度。在冷却或者冷凝工艺物流时,冷却剂的人口温度应高于工艺流体中易结冻组分的冰点,一般高于5℃。换热器的设计温度应高于比较大使用温度,一般高15℃。压力降增加工艺物流流体的流速,可增加对流换热系数,从而提高总传热系数,使换热器的结构紧凑,但增加流速将增加换热器的压力降,从而使得换热器的磨蚀和振动破坏加剧等。同时,压力降增加使得换热器在运行过程的动力消耗增大,因此,最大允许的压力降范围一般限制如表所示。作为冷凝器和蒸发器,实现制冷剂相变传热。

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(7)流速。(8)对流换热系数。 [2]换热管可采用光管、螺纹管、螺旋槽管等。在换热管选择中,应考虑下列几个因素。(1)管径。管径愈小的换热器愈紧凑、愈便宜,且可以获得较好的对流换热系数与阻力系数的比值。但是,管径愈小的换热器的压降将愈大,在满足允许压力降的情况下,一般推荐选用19管子。对于易结垢的流体,为方便清洗,采用外径为25管子。对于有气一液两相流的工艺流体,一般选用较大的管径。例如再沸器、锅炉,换热管多采用32、51的管径。模块化设计能承受恶劣工况,使用寿命达10-20年。苏州销售管壳式换热器工厂直销

分配与收集管程流体,部分结构可拆卸以便清洗。昆山供应管壳式换热器设备厂家

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。壳体多为圆筒形,内部装有管束,管束两端固定在管板上。进行换热的冷热两种流体,一种在管内流动,称为管程流体;另一种在管外流动,称为壳程流体。为提高管外流体的传热分系数,通常在壳体内安装若干挡板。挡板可提高壳程流体速度,迫使流体按规定路程多次横向通过管束,增强流体湍流程度。换热管在管板上可按等边三角形或正方形排列。等边三角形排列较紧凑,管外流体湍动程度高,传热分系数大;正方形排列则管外清洗方便,适用于易结垢的流体。昆山供应管壳式换热器设备厂家

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