Кожухотръбните топлообменници са най-широко използваните индиректни топлообменни устройства в промишлени приложения. Те разделят два флуида през стените на тръбния сноп, постигайки ефективен топлообмен. Отличават се с надеждна структура, устойчивост на високо налягане и висока температура и лесна поддръжка.
Кожухотръбните топлообменници са най-широко използваните индиректни топлообменни устройства в промишлени приложения. Те разделят два флуида през стените на тръбния сноп, постигайки ефективен топлообмен. Отличават се с надеждна структура, устойчивост на високо налягане и висока температура и лесна поддръжка. Основните контролни параметри за кожухотръбни топлообменници включват нагревателна площ, дебит на гореща вода, топлообменен капацитет и параметри на топлопреносната среда. Нашата компания използва високо{4}}прецизно автоматизирано оборудване за персонализиране на топлообменници и други продукти, за да отговарят на вашите нужди.
Подробности
- Приложение на продукта: нефт и газ, рафинерии, химикали, въздушни компресори и др.
- Опция за материал: въглеродна стомана, неръждаема стомана, мед, сплав, титан и др.
- Основно оборудване: валяк, машина за заваряване, съоръжение за изпитване под налягане и др.
Основна структура
1. Обвивка: Външният цилиндричен контейнер, през който тече течност от страната на обвивката-.
2. Тръбен пакет: Множество метални тръби (материалите могат да бъдат мед, неръждаема стомана, титан и т.н.), съдържащи флуид -отстрани на тръбата.
3. Тръбен лист: Фиксира тръбния сноп и изолира течностите от страната-на тръбата и-на корпуса.
4. Колектор: Разпределя и събира течността от-страни на тръбата.
5. Прегради: Насочвайте флуида-от страната на корпуса в зигзагообразен модел, увеличавайки турбулентността и коефициентите на топлопреминаване, като същевременно намалявате вибрациите на тръбата.
6. Компенсатор: Използва се за компенсиране на топлинен стрес; обикновено се срещат във фиксирани конструкции от тръбни листове.
Принцип на работа
Една течност протича през тръбния сноп (от страната на тръбата), докато друга течност тече около тръбите вътре в черупката (от страната на черупката). Топлината се пренася през стените на тръбата, а преградите оптимизират страничния поток-на корпуса, за да подобрят турбулентността и коефициента на топлопреминаване. Устройството за насрещен{3}}ток или кръстосан-поток максимизира логаритмичната средна температурна разлика (LMTD), като по този начин се постига високоефективен топлообмен.
Характеристики
1. Висока ефективност и икономия на енергия.
2. Изцяло производство от неръждаема стомана, дълъг експлоатационен живот.
3. Компактна структура, малко подово пространство, леко тегло, удобна инсталация, спестяване на инвестиции в гражданско строителство.
4. Гъвкав дизайн, пълни спецификации, силна практическа приложимост и спестяване на пари.
5. Широка гама от условия на приложение, подходящи за голямо налягане, температурен диапазон и топлообмен на множество среди.
Съображения за избор и персонализиране
1. Свойства на флуида: Корозивността, вискозитетът и съдържанието на твърди частици определят материала и разположението на канала за потока.
2. Температура/Налягане: Високата температура и високото налягане са склонни да благоприятстват конструкции с плаваща глава или U-тръба; големите температурни разлики изискват структури за топлинна компенсация.
3. Изисквания за почистване: За тръби от страната, склонна към образуване на котлен камък, дизайнът с плаваща глава или подвижна сърцевина улеснява механичното почистване.
4. Изисквания за пестене на енергия: Използването на много{1}}проходен противо-поток, високо-ефективни силфони или вътрешно вмъкнати турбулентни проводници подобрява общия коефициент на топлопреминаване с 30–50%.
5. Стандарти и сертификати: Може да се проектира и произвежда в съответствие с ASME VIII, TEMA, API, DNV-GL, ABS, GB151 и т.н., отговарящи на разпоредбите на класификационното общество или наредбите за съдове под налягане.
Области на приложение
1. Химическа промишленост: Използва се за възстановяване и управление на топлината в оборудване като реактори, изпарители и кондензатори.
2. Електрическа промишленост: Използва се в системи за охлаждане на котли и турбини.
3. Фармацевтична и хранително-вкусова промишленост: Осигурява качество и безопасност на продуктите по време на контрол на температурата и процеси на топлинна обработка.
4. HVAC системи: Използват се в отоплителни и охладителни системи на сгради.