Putkinipun lämmönvaihdin: Korkea-Tehokas jäähdytys
Valikko
Uusimmat uutiset
Tuotteen esittely
Putkinippulämmönvaihdin, joka tunnetaan myös putkimaisina lämmönvaihtimina, on eräänlainen laite, joka käyttää lämmönvaihtoon sylinterimäiseen kuoreen suljettua putkikimppua. Kuori-ja-putkilämmönvaihdin on eräänlainen laite, jota käytetään laajasti teollisissa prosesseissa lämmönvaihtoon, se sopii korkeaan lämpötilaan, korkeapaineiseen työympäristöön, pystyy käsittelemään erinesteiden lämmönvaihtotarpeita.
Putkinipun lämmönvaihtimen koostumus
Putkinipun lämmönvaihdin koostuu pääasiassa kuoresta, lämmönsiirtoputkinipusta, putkilevystä, välilevystä (hämmentää) ja putkilaatikko.
Kuori: yleensä sylinterimäinen, on lämmönvaihtimen ulkoinen rakenne, ja lämmönsiirtoputkinippu on sisällä.
Lämmönsiirtoputkinippu: sijaitsee kuoren sisällä, molemmat päät on kiinnitetty putkilevyyn, on tärkein paikka lämmönvaihdon saavuttamiseksi.
Putkilevy: sijaitsee kotelon molemmissa päissä, sitä käytetään pitämään lämmönsiirtoputkinippu ja muodostamaan sen kanssa tiivisteen, jottanämä kaksinestettä eivät sekoitu.
Hämmentävä (hämmentää) : asennettu kuoreen, käytetään ohjaamaan kuoripuolennestettä putkikimpun läpi useita kertoja, lisäämäännesteen turbulenssin astetta, parantamaan lämmönsiirtotehokkuutta.
Putkilaatikko: Sijaitsee lämmönvaihtimen molemmissa päissä ja liitettynä putkilevyyn. Sitä käytetään putkivirtauksen jakamiseen ja keräämiseen.
Kuoren ominaisuudet-ja-putken lämmönvaihdin
Shellin edut-ja-putkilämmönvaihtimiin kuuluvat pääasiassa:
Korkea lämmönsiirtokerroin: Putkinipun lämmönvaihtimessa käytetty kierteitetty putki on valmistettu materiaaleista, joilla on korkea lämmönjohtavuus, kuten kupari tai ruostumaton teräs, ja sisäisten ja ulkoisten kierteiden yhdistelmä voi muodostaa voimakkaan turbulenssin vähäisessänestevastuksessa, mikä parantaa huomattavasti lämmönsiirtokerroin putken sisällä ja ulkopuolella.
Kompakti rakenne: Koska putkikimpun lämmönvaihtimen yksikkötilavuuden lämmönsiirtoala on suuri, kokonaislämmönsiirtokerroin on korkea, joten lattiapinta-ala on pieni, mikä säästää materiaaleja ja tilaa.
Ei helppo skaalata: Kierteitetyn putken erityinen kovera ja kupera rakenne sekä putken kuuma jatke ja kylmäkutistuminen vaikeuttavat epäpuhtauksien pysymistä putken sisällä ja ulkopuolella, joten sitä ei ole helppo skaalata, varmistaa pitkän-aikaisen operaation vaikutus.
Ei helppo vuotaa: putkikimpun lämmönvaihtimen tiivistyskehä ja kierteitetyn putken karkealla kierteellä on kompensointikapasiteetti, joka on samanlainen kuin paisuntaliitoksessa, joten lämmönvaihtimen lämpöjännitys on pieni eikä sitä ole helppo vuotaa.
Vahva sovellettavuus: Erilaisten prosessivaatimusten mukaan putkikimpun lämmönvaihtimia on monenlaisia, kuten kiinteä putkilevy, kelluva päätyyppi, U-muotoiltu putkityyppi jne., jokaisella on omat ominaisuutensa ja käyttöalueet, jotka voivat täyttää erilaisten työolosuhteiden tarpeet.
Helppo huolto: Jotkin putkinippulämmönvaihtimet on suunniteltu mahdollistamaan putkinippujen vetämisen kuoresta puhdistuksen ja huollon helpottamiseksi, erityisesti sellaisille materiaaleille, jotka ovat alttiita hilseilemään tai vaativat usein puhdistusta.
Putkinipun lämmönvaihtimen sovellusalue
Kemianteollisuus: Kemiallisessa reaktioprosessissa on usein tarpeen lämmittää tai jäähdyttää raaka-aineita tai tuotteita, ja putkikimppulämmönvaihtimella on tässä tärkeä rooli.
Öljy- ja kaasuteollisuus: Näiden teollisuudenalojen on usein vaihdettava lämpöä öljyyn ja kaasuun jalostusprosessin aikana, ja putkinippulämmönvaihdin kestäänäiden prosessien korkeita lämpötiloja ja paineita.
Elintarviketeollisuus: Elintarvikkeiden jalostusprosessissa putkinippulämmönvaihtimia käytetään lämmitykseen, jäähdytykseen ja pastörointiin ruoan turvallisuuden ja laadun varmistamiseksi.
Energiateollisuus: Voimalaitoksissa kuori-ja-putkilämmönvaihtimia käytetään höyryn tuottamiseen ja lauhduttamiseen, jane ovat keskeisiä laitteita voimalaitostennormaalissa toiminnassa.
Metallurginen teollisuus: Prosessissa metallia, kuori-ja-putkilämmönvaihtimia käytetään lämpökäsittelyuunien lämpötilan säätelyyn ja metallituotteiden jäähdyttämiseen.
LVI-teollisuus: Lämmitys- ja ilmastointijärjestelmissä, kuori-ja-putkilämmönvaihtimia käytetään kuuman veden lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen sisälämpötilan pitämiseksi mukavana.
Tekninen periaate
Putkinippulämmönvaihtimen tekninen periaate perustuu pääasiassa seinämän lämmönsiirtoon, jossaneste virtaa putkikimpun sisällä ja toinenneste virtaa vaipassa putkikimpun ulkopuolella, janämä kaksi vaihtavat lämpöä putken seinämän läpi. Erityisesti putkinipun lämmönvaihtimen toimintaperiaate sisältää seuraavatnäkökohdat:
Lämmönsiirtopinta: putkinipun seinämää käytetään lämmönsiirtopintana, ja putken sisällä ja ulkopuolella virtaa kahdenlaisia käyttönesteitä ja lämmönvaihto putken seinämän läpi.
Nesteen virtaus: putken virtaus putkessa, kuorivirtaus putken ulkopuolella. Putkilinjannesteen lämmönsiirtotehokkuuden parantamiseksi joissakin malleissa käytetään kierreputkia tainoduuliputkia, jotka voivat lisätänesteen turbulenssiastetta ja parantaa siten lämmönsiirtokerrointa.
Lämpötilan säätö: Säätämällä lämmönlähteen virtausta lämmönvaihtimeen, lämmitettävän väliaineen lämpötilaa voidaan säätää. Esimerkiksi ennen lämmönlähteen tuloa on säätöventtiili, ja venttiilin aukkoa muuttamalla voidaan säätää ulostulon lämpötilaa.
Tuotantoprosessi
Kuoren suunnittelu ja valmistus-ja-putkilämmönvaihtimet on monimutkainen prosessi, joka edellyttää monien tekijöiden kattavaa huomioon ottamista, mukaan lukien prosessivaatimukset, materiaalin valinta, rakennesuunnittelu, turvallisuusstandardit jne.
Tarkista lämmönsiirtokerroin ja lämmönsiirtoalue: Laske lämmönsiirtokerroin K ja lämmönsiirtopinta-ala F putken ja vaipan lämmönsiirtokertoimen, lian lämpövastuksen, seinämän lämpövastuksen jne. mukaan. Tässä vaiheessa otetaan huomioon useita tekijöitä, kuten erot käyttöolosuhteiden ja suunnitteluolosuhteet ja mahdolliset tulevat skaalaus- tai tukkeutumisongelmat.
Valmistustekniikka: Putkinippulämmönvaihtimen valmistusprosessi sisältää sopivan materiaalin valinnan, putkinipun teknisten tietojen ja järjestelyn sekä ohjauslevyn tai tukilevyn lukumäärän määrittämisen. Nämä valmistustiedot ovat kriittisiä lämmönvaihtimien suorituskyvyn ja kestävyyden kannalta.
Suunnitteluehdot: Käyttäjien on annettava joitakin keskeisiä suunnitteluehtoja, kuten käyttöpaine, käyttölämpötila, metalliseinän lämpötila, materiaalinnimi ja ominaisuudet, korroosiomarginaali, läpikulkujen määrä, lämmönvaihtoalue, lämmönvaihtoputken tekniset tiedot jne. Nämä tiedot ovat välttämättömiä tehokkaan ja turvallisen lämmönvaihtimen suunnittelu.
Laitteiden tuotanto
WTEYA pyrkii digitaaliseen ja älykkääseen tuotantoon tarjotakseen asiakkailleen ylivoimaisia tuotteita ja palveluita. Emme tarjoa vain laajaa valikoimaa vakiotuotteita, jotka on vakavasti testattu ja joiden suorituskyky on vakaa vastaamaan monenlaisiin teollisuuden tarpeisiin. Tarjoamme myös räätälöityjä palveluita sekä OEM- ja ODM-palveluita, ammattitaitoinen suunnittelutiimi tarjoaa asiakkaille oikeat ratkaisut heidän ainutlaatuisiin tarpeisiinsa. Teemme tiivistä yhteistyötä jokaisen asiakkaan kanssa varmistaaksemme, että jokainen laite vastaa asiakkaan prosessivaatimuksia ja tuotantoprosessia tarkasti. WTEYAn yksi-lopettaa palvelu, innovatiivinen luoda korkea-laadukkaat mekaaniset tuotteet ja järjestelmäratkaisut, ammattimaisesti auttavat asiakasta käsittelemään erilaisia vedenkäsittelyongelmia.
Kapasiteetti ja koko
Perusparametritaulukko (lämmönvaihtoputken ulkohalkaisija Ø20) |
||||||||
Nimellinen halkaisija |
Lämmönvaihtoputkien lukumäärä |
Keskusjärjestelyputki |
Putken virtausalue |
Laske lämmönsiirtopinta-ala |
||||
1500 |
2000 |
3000 |
4500 |
6000 |
||||
159 |
15 |
5 |
0,003 |
1.4 |
1.9 |
2.8 |
|
|
219 |
33 |
7 |
0,0066 |
3.1 |
4.1 |
6.2 |
|
|
273 |
65 |
9 |
0,013 |
6.1 |
8.2 |
12.3 |
18.4 |
24.5 |
325 |
99 |
11 |
0,0199 |
9.3 |
12.4 |
18.7 |
28 |
37.3 |
400 |
174 |
14 |
0,035 |
16.4 |
21.9 |
32.8 |
49.2 |
65.6 |
500 |
275 |
19 |
0,0553 |
|
34.6 |
51.8 |
77.8 |
103.7 |
600 |
433 |
21 |
0,136 |
|
54.4 |
81.6 |
122,5 |
163.2 |
700 |
595 |
25 |
0,187 |
|
74.7 |
112.1 |
168.2 |
224.3 |
800 |
769 |
29 |
0,242 |
|
96.6 |
144,9 |
217.4 |
290 |
Usein kysytyt kysymykset
Poistopaineen suuri vaihtelu: tämä voi johtua vuodosta putken ja putkilevyn välisessä liitoksessa. Liitoksen tiiviys on tarkastettava säännöllisesti ja tarvittavat huollot ja vaihdot suoritetaan.
Kalkinpoisto-ongelma: Kalkinpoisto vaikuttaa lämmönsiirtotehokkuuteen, lämmönvaihtimen säännölliseen puhdistukseen, sopivien puhdistusaineiden ja menetelmien käyttöön asteikon sisäseinän poistamiseksi, voit ylläpitää lämmönsiirtotehokkuutta.
Korroosio-ongelmat: Korroosio voi vaarantaa lämmönvaihtimien käyttöiän ja turvallisuuden. Korroosion valinta-kestävät materiaalit lämmönvaihtimien valmistukseen tai inhibiittoreiden lisääminen syövyttäviin väliaineisiin voivat vähentää korroosion esiintymistä.
Vuotoongelma: Vuoto voi johtua huonosta tiivistämisestä tainipun vaurioitumisesta. Säännöllinen tiivisteen ja putkinipun kunnon tarkastus, vaurioituneiden osien oikea-aikainen vaihtaminen voi estää vuotoongelmia.
Edellinen: Kuori- ja putkilämmönvaihtimet: Luotettavaa tehokkuutta
Seuraava: Ei enempää