由換熱器的損壞原因來看,腐蝕是一個十分重要的原因,而且換熱器的腐蝕是大量的普遍存在的,能夠解決好腐蝕問題,就等于解決了換熱器損壞的根本。要想防止換熱器的腐蝕,就得弄清楚腐蝕的根源,現就換熱器的腐蝕的原因從以下幾方面進行討論。一、換熱器的用材的選擇:使用何種材料的決定因素是其經濟性,管子材料有不銹鋼,銅鎳合金,鎳基合金,鈦和鋯等,除了工業(yè)上不能使用焊接管的情況以外都使用了焊接管,耐蝕材料*用于管程,殼程材料是碳鋼。二、換熱器的金屬腐蝕:金屬腐蝕的原理:金屬腐蝕是指在周圍介質的化學或電化學的作用下,并且經常是在和物理、機械或生物學因素的共同作用下金屬產生的破壞,也即金屬在它所處環(huán)境的作用下所產生破壞。換熱器幾種常見的腐蝕破壞類型:1、均勻腐蝕,在整個暴露于介質的表面上,或者在較大的面積上產生的,宏觀上均勻的腐蝕破壞叫均勻腐蝕。2、接觸腐蝕,兩種電位不同的金屬或合金互相接觸,并浸于電解質溶解質溶液中,它們之間就有電流通過,電位正的金屬腐蝕速度降低,電位負的金屬腐蝕速度增加。3、選擇性腐蝕,合金中某一元素由于腐蝕,優(yōu)先進入介質的現象稱為選擇性腐蝕。4、孔蝕集中在金屬表面?zhèn)€別小點上深度較大的腐蝕稱為孔蝕。 上海板式換熱器廠家排名。河北使用范圍廣換熱器哪個品牌好
日產量達×104t()。多級閃化法(MSF)占第2位,為,日產量達×104t。電透析法(ED)日產量×104t()占第3位。其它還有蒸汽壓縮法(VC)、多效蒸餾法(MED)、納米過濾法等。多級閃化法和逆(反)滲透法是海水淡化領域的主流方法。優(yōu)先材料鈦對氯具有很強的抗腐蝕性,是海水淡化設備換熱器的優(yōu)先材料。隨著沿海地區(qū)石化、電力等行業(yè)的迅速發(fā)展。應用海水取代日益緊張的淡水作為工業(yè)冷卻介質,可以節(jié)約大量的淡水資源,獲得很高的經濟效益和社會效益。但是由于海水腐蝕性強,當管材使用普通碳鋼或不銹鋼時,海水作為冷卻介質會對管材產生嚴重腐蝕,降低熱交換器的使用壽命。這樣,不*增加了設備的更換次數,同時也由于設備失效引起停工過于頻繁而使經濟效益降低。一般情況下,為解決這一問題,需要對管子進行材料升級,升級材料常用的主要是鈦管。就材料種類而言,典型應用是工業(yè)純鈦(ASTMGrade2),溫度比較高的海水加熱器使用Grade7或者Grade12。Grade16()具有更高的抗腐蝕能力,但是成本較高。另外,事實表明,Grade1和Grade2等工業(yè)純鈦在天然水、海水和各種氯化物中具有特殊的抗應力腐蝕的能力。在海水流速為3~5m/s的鈦制海水淡化設備中,生物污堵現象是**輕微的。天津價格優(yōu)惠換熱器制造商采購換熱器可聯系上海板換機械設備有限公司。
循環(huán)水流速過小,U型管內循環(huán)水處于層流狀態(tài)。此時的對流換熱熱阻不可忽略。而循環(huán)水流速過大,管路中的水力損失也較大,需要配備大功率的水泵,從而浪費能源。本節(jié)對60mB井做了流速在~6組實驗[8]。研究循環(huán)水流速對埋地換熱器的傳熱性能的影響,尋找合適的流速范圍。圖1-3~1-6表現了流速與傳熱率、熱阻、進出口壓差以及進出口平均溫度的關系。當流速在~之間,循環(huán)水在U型管內流速緩慢,流量較小,循環(huán)水處于層流狀態(tài)。循環(huán)水與U型管壁之間的對流熱阻占總熱阻的5%~10%。雖然與土壤換熱充分,但在相同的輸入功率下,循環(huán)水的平均溫度較高,已經超過地源熱泵機組的設計運行參數,影響地源熱泵機組運行效果。當流速在~之間,循環(huán)水在U型管內處于湍流狀態(tài),平均溫度正好處在地源熱泵機組運行狀態(tài)點,換熱效果較好,對流熱阻基本上都可以忽略不計。系統(tǒng)運行狀態(tài)平穩(wěn),節(jié)能效果比較明顯。這個流速段進出口平均溫度的理論計算與實驗的誤差更?。ㄈ鐖D1-3),熱阻理論計算與實驗誤差在2%~4%之間(如圖1-4)。這表明流速大于,循環(huán)水平均溫度過小,將偏離機組工作的狀態(tài)點,而且系統(tǒng)還需安裝功率較大的水泵,不建議采用。單根U型管循環(huán)水進出口壓差隨著流速的增加逐漸增加。
為了適應發(fā)展的需要,中國對某些種類的換熱器已經建立了標準,形成了系列。完善的換熱器在設計或選型時應滿足以下基本要求:(1)合理地實現所規(guī)定的工藝條件;(2)結構安全可靠;(3)便于制造、安裝、操作和維修;(4)經濟上合理。浮頭式換熱器的一端管板與殼體固定,而另一端的管板可在殼體內自由浮動,殼體和管束對膨脹是自由的,故當兩張介質的溫差較大時,管束和殼體之間不產生溫差應力。浮頭端設計成可拆結構,使管束能容易的插入或抽出殼體。(也可設計成不可拆的)。這樣為檢修、清洗提供了方便。但該換熱器結構較復雜,而且浮動端小蓋在操作時無法知道泄露情況。因此在安裝時要特別注意其密封。浮頭換熱器的浮頭部分結構,按不同的要求可設計成各種形式,除必須考慮管束能在設備內自由移動外,還必須考慮到浮頭部分的檢修、安裝和清洗的方便。在設計時必須考慮浮頭管板的外徑Do。該外徑應小于殼體內徑Di,一般推薦浮頭管板與殼體內壁的間隙b1=3~5mm。這樣,當浮頭出的鉤圈拆除后,即可將管束從殼體內抽出。以便于進行檢修、清洗。浮頭蓋在管束裝入后才能進行裝配,所以在設計中應考慮保證浮頭蓋在裝配時的必要空間。板式換熱器產品介紹。
本實用新型涉及氣氣換熱器技術領域,具體地說是一種能夠解決筒內積液問題的氣氣換熱器的端部結構。背景技術:現有的氣氣換熱器的兩端皆為同心錐殼,有一定角度,不利于積液流出。技術實現要素:本實用新型的目的是針對現有技術存在的問題,提供一種能夠解決筒內積液問題的氣氣換熱器的端部結構。本實用新型的目的是通過以下技術方案解決的:一種氣氣換熱器的端部結構,其特征在于:所述的端部結構包括一同心錐殼端部和一偏心錐殼端部,同心錐殼端部和偏心錐殼端部分別設置在換熱器殼體的兩端,所述偏心錐殼端部的底部與換熱器殼體的底部處于同一水平位置處。所述偏心錐殼端部的開口端為工藝氣進口且偏心錐殼端部的底部設有蒸汽出口管。所述的蒸汽出口管通過支撐筋固定在偏心錐殼端部的底部。所述同心錐殼端部的開口端為工藝氣出口且同心錐殼端部的上部設有蒸汽進口管。本實用新型相比現有技術有如下優(yōu)點:本實用新型通過將氣氣換熱器的兩端部結構分別設置為一同心錐殼端部和一偏心錐殼端部,且使得偏心錐殼端部的底部與換熱器殼體的底部處于同一水平位置處,以便于積液排出;上述端部結構簡單實用,適宜推廣使用。 板式換熱器清洗方便嗎?福建價格優(yōu)惠換熱器聯系方式
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論文4影響U型管埋地換熱器傳熱性能的因素的實驗研究從熱響應原理出發(fā),利用7口不同的試驗鉆井,分別詳細的分析了熱響應實驗初始運行時間、U型管內循環(huán)水流速、埋孔深度與埋孔內的回填土等因素對U型管埋地換熱器傳熱性能的影響程度。為地源熱泵空調工程設計與施工提供一定的參考依據。1前言埋地換熱器是地源熱泵空調系統(tǒng)的**部件,目前對其研究還不夠完善,在很大程度上制約了地源熱泵的應用與發(fā)展。如:對各地土壤的導熱系數、擴散率、傳熱率與初始溫度等傳熱性能參數不清楚,設計出的埋地換熱器可能富余量過大,造價過高;也可能系統(tǒng)達不到實際負荷的要求,空調效果較差。從而,enson、Kavanaugh、Gehlin與Cruicankes等**針對地下巖土的導熱系數不能象測量溫度、壓強等那樣直接測量,而只能根據傳熱學理論通過測量溫度、熱流等參數進行反向推算,就引進了熱響應原理[1][2][3]。并把這個原理應用到埋地換熱器傳熱特性的研究中。本文在上海不同地點鉆了深分別為A井(20m)、B井(40m)、C井(60m)、D井(62m)、E井(94m)與F井(96m)共七口井作為試驗井。利用研制的土壤性能測試儀器[4]對實驗井進行傳熱性能實驗研究[5][6]。河北使用范圍廣換熱器哪個品牌好
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