Výměník tepla Sanyo Shell and Tube
video

Výměník tepla Sanyo Shell and Tube

Shell a trubkový výměník tepla je druh výměníku tepla s velmi běžnými aplikacemi. Jeho uplatnění je možné vidět v oblastech termoelektřiny, továren a dolů, petrochemie, městského ústředního topení, potravin a medicíny, energetické elektroniky, strojů a lehkého průmyslu.
Odeslat dotaz
Představení produktu

Trubkový výměník tepla pro chladič Sanyo

Výměník tepla

6(7).JPG


Výměník tepla kondenzátu

9(5).JPG


Vysoká pec na vlasy

10(7).jpg13(6)


Stavba zpracovatelského závodu na míru

14(3).JPG


Odpovídající kresba

18.JPG


Princip výměníku tepla Shell and Tube:

19


Shell a trubkový výměník tepla je druh výměníku tepla s velmi běžnými aplikacemi. Jeho uplatnění je možné vidět v oblastech termoelektřiny, továren a dolů, petrochemie, městského ústředního topení, potravin a medicíny, energetické elektroniky, strojů a lehkého průmyslu. Plášťový a trubkový výměník tepla má jednoduchou strukturu, která se skládá ze skořepiny, svazku trubek pro přenos tepla, přepážkové desky (přepážky) a trubkového boxu. Tekutina na straně trubky prochází hlavou trubicového boxu a rozděluje se se stranou pláště trubky přes přepážkovou desku. Zmatená tekutina vyměňuje teplo.

Běžně používanými typy výměníků tepla chladičů Sanyo jsou: deskový výměník tepla a výměník tepla typu plášť a trubka.


Výhody a nevýhody deskového výměníku tepla a pláště a trubkového výměníku tepla

Výhoda

1. Vysoký součinitel prostupu tepla

Struktura výměníku tepla typu skořepina a trubka je velmi dobrá z hlediska pevnosti, ale není to ideální z hlediska výměny tepla, protože při proudění tekutiny na straně pláště dochází k výměně přepážek-plášťů a přepážek-tepla. Trubice, svazek trubek-obtok mezi pláštěm. Tekutina procházející těmito obvody se plně nepodílí na výměně tepla. V deskovém výměníku tepla není žádný obtok a zvlnění desky může způsobit, že tekutina při malém průtoku vytvoří turbulenci. Deskový výměník tepla má proto vyšší součinitel prostupu tepla, který je obecně považován za 3 až 5krát větší než výměník tepla typu plášť a trubka. Chcete-li dokončit stejný úkol výměny tepla, porovnejte plášťový a trubkový výměník tepla s deskovým výměníkem tepla; oblast výměny tepla deskového výměníku tepla je pouze 1/3 až 1/4 plochy výměníku tepla skořepina a trubka.

2. Velký logaritmický průměrný teplotní rozdíl

V tepelném výměníku typu skořepina a trubka proudí obě tekutiny na straně pláště a na straně trubky, obvykle v režimu příčného proudění. Pokud budete dále analyzovat, strana pláště je smíšený tok a strana trubice je víceproudý tok, takže logaritmický průměrný teplotní rozdíl by měl být korigován korekčním koeficientem. Korekční faktor je obvykle malý. Tok tekutiny v deskovém výměníku tepla je obecně souproudý nebo protiproudý a jeho korekční koeficient teplotního rozdílu je obecně větší než 0,8, obvykle 0,95.

3. Malá stopa

Deskový výměník tepla má kompaktní strukturu a plocha výměny tepla na jednotku objemu je 2 až 5krát větší než výměník tepla typu plášť a trubka. Na rozdíl od výměníku tepla typu plášť a trubka není nutné rezervovat místo údržby pro extrakci svazku trubek (pokud není zvednuto pro instalaci) Místo pro údržbu), takže když je dosaženo stejného úkolu výměny tepla, podlahová plocha deskového výměníku tepla je přibližně 1/5 až 1/10 plochy výměníku tepla typu skořepina a trubka.

4. Lehký

Tloušťka desky deskového výměníku tepla je pouze 0,5 mm a tloušťka teplosměnné trubice deskového výměníku tepla plášť-trubka je 2,0 x 2,5 mm; plášť pláště a trubkového výměníku tepla je mnohem těžší než rám deskového výměníku tepla. V případě dokončení stejného úkolu výměny tepla je plocha výměny tepla požadovaná deskovým výměníkem tepla menší než plocha pláště a trubkového výměníku tepla, což znamená, že deskový výměník tepla je lehčí a obecně pouze typ skořepina a trubka Asi 1/5 výměníku tepla.

5. Nízká cena

V polovině 60. let Frank porovnal náklady na výrobu skořepinových a trubkových výměníků tepla a deskových výměníků tepla z různých materiálů a získal křivku vztahu mezi náklady na oblast výměny tepla a oblastí výměny tepla (jedna sada). Z křivky je patrné, že pokud je jako materiál použita nerezová ocel, je cena deskového výměníku tepla nižší než u pláště a trubkového výměníku.

6. Malý koncový teplotní rozdíl

Ve výměníku tepla skořepina a trubice se tekutina proudící na straně pláště protíná a proudí kolem teplosměnného povrchu a existuje také boční proudění. Tok studených a horkých tekutin deskovým výměníkem tepla v deskovém výměníku tepla je rovnoběžný s teplosměnnou plochou a není zde žádný obtok; díky tomu je teplotní rozdíl na konci deskového výměníku tepla velmi malý a výměna tepla voda-voda může být nižší než 1 ° C, zatímco plášťový a trubkový výměník tepla je asi 5 ° C. To je velmi výhodné pro získávání tepelné energie při nízkých teplotách.

7. Nízký koeficient znečištění

Součinitel zanášení deskového výměníku tepla je mnohem menší než součinitel výměníku tepla typu plášť a trubka. Důvodem je, že tekutina je silně turbulentní a nečistoty se nedají snadno ukládat; mrtvá zóna průchodu mezi deskami je malá; teplosměnný povrch z nerezové oceli je hladký a existuje jen málo korozních usazenin; a snadno se čistí. Porovnání koeficientů zanášení deskového výměníku tepla a pláště a trubkového výměníku tepla je uvedeno v tabulce níže.

8. Více-střední výměna tepla

Pokud má deskový výměník tepla střední přepážku, může jedno zařízení provádět výměnu tepla tří nebo více (více středních přepážek) médií. Při zpracování mléka se často používají deskové výměníky tepla s více médii. Výměníky tepla typu shell-and-tube nemohou realizovat výměnu tepla více médií v jednom zařízení.

9. Snadné čištění

Po odstranění kompresních čepů deskového výměníku tepla lze svazek desek uvolnit nebo desky odstranit pro mechanické čištění, což je velmi výhodné pro proces výměny tepla, který vyžaduje časté čištění zařízení.

10. Je snadné změnit oblast výměny tepla nebo kombinaci procesů

Dokud je přidáno (nebo zmenšeno) několik desek, lze dosáhnout oblasti výměny tepla, kterou je třeba zvětšit (nebo zmenšit). Změňte uspořádání desek nebo vyměňte několik desek, abyste dosáhli požadované kombinace procesů a přizpůsobili se novým podmínkám výměny tepla.

Nevýhoda

1. Pracovní tlak je nižší než 2,5 MPA

Deskové výměníky tepla jsou utěsněny těsněními, obvod těsnění je velmi dlouhý a podpora obou těsnění rohových otvorů je špatná a těsnění nemohou získat dostatečnou lisovací sílu, takže aktuální maximální pracovní tlak deskových výměníků tepla Pouze 2,5 MPA; když je plocha dýhy 1 čtvereční, její pracovní tlak je často nižší než 2,5 MPA.

2. Pracujte stabilně pod 250 ℃

Pracovní teplota deskového výměníku tepla je dána teplotou, které těsnění vydrží. Při použití gumových elastických těsnění je maximální pracovní teplota nižší než 200 ℃; při použití stlačených těsnění z azbestové vlny (Caf) je pracovní teplota 250 ~ 260 ℃. Kvůli špatné pružnosti těsnění ze stlačené azbestové vlny je pracovní tlak nižší než u gumových těsnění.

3. Není vhodný pro výměnu tepla média, které blokuje kanál

Průchod mezi deskami deskového výměníku tepla je velmi úzký, obvykle 3 ~ 5 mm. Když teplonosné médium obsahuje větší pevné částice nebo vláknité látky, je snadné zablokovat průchod mezi deskami. Pro tento druh výměny tepla je třeba zvážit instalaci filtru na vstupu nebo použití regeneračního chladicího systému.


Populární Tagy: Sanyo výměník tepla a trubek, Čína, dodavatelé, výrobci, přizpůsobené, levné, používané, vysoce kvalitní

Odeslat dotaz

whatsapp

Telefon

E-mail

Dotaz