Cauruļu komplekta siltummainis

Cauruļu komplekta siltummainis

Cauruļu saišķa siltummainis ir tipiska siltuma apmaiņas ierīce, kas siltuma apmaiņai veido divus šķidrumus ar atšķirīgu temperatūru. Caur siltummaiņa tvertni vienu šķidrumu var atdzesēt, bet otru šķidrumu uzsildīt, lai sasniegtu nepieciešamo temperatūru.
Nosūtīt pieprasījumu
Apraksts

Kāpēc izvēlēties mūs?

 

 

Profesionāla komanda
Mums ir augsto tehnoloģiju un labi apmācīta komanda, kurā ir vairāk nekā 260 darbinieku, starp kuriem ir 80 inženiertehniskie darbinieki (5 vecākie inženieri un 50 profesionāļi ar jaunākajiem un vidējiem tituliem) un vairāk nekā 100 sertificētu metinātāju.


Uzlabots aprīkojums
Papildus augstas kvalitātes ražošanas atbalsta iekārtām uzņēmums ir aprīkots ar modernām un perfektām pārbaudes un testēšanas iekārtām, spiediena noplūdes pārbaudes iekārtām, fizikālajām un ķīmiskajām iekārtām, metināšanas laboratoriju utt.


Pilns produktu klāsts
Mūsu produktu klāstā ietilpst siltummainis, separators, reaktors, uzglabāšanas tvertne, tornis, kriogēnās iekārtas, filtri, ķīmiskais un alumīnija oksīda iztvaicētājs.


Kvalitātes kontrole
Uzņēmums ir izturējis ISO: 9001 standarta kvalitātes sistēmas sertifikāciju, ISO14001 vides vadības sistēmas sertifikāciju un ISO45001.

 

Kas ir cauruļu saišķa siltummainis

 

 

Cauruļu saišķa siltummainis ir tipiska siltuma apmaiņas ierīce, kas siltuma apmaiņai veido divus šķidrumus ar atšķirīgu temperatūru. Caur siltummaiņa tvertni vienu šķidrumu var atdzesēt, bet otru šķidrumu uzsildīt, lai sasniegtu nepieciešamo temperatūru.

 

Stainless Steel Thin Wall Bellows Heat Exchanger

Nerūsējošā tērauda plānsienu silfonu siltummainis

Nerūsējošā tērauda plānsienu silfonu siltummainis ir sava veida augstas efektivitātes siltummaiņas iekārta.

Stainless Steel Heat Exchanger

Nerūsējošā tērauda siltummainis

Nerūsējošā tērauda siltummainis ir efektīva siltuma apmaiņas iekārta, ko plaši izmanto mūsdienu inženierzinātnēs.

Threaded Tube Heat Exchanger

Vītņotas caurules siltummainis

Vītņots cauruļu siltummainis ir sava veida efektīva siltuma apmaiņas iekārta.

Thin-wall Titanium Bellows Heat Exchanger

Plānsienu titāna silfonu siltummainis

Plānsienu titāna silfonu siltummainis ir efektīva un pret koroziju izturīga siltuma apmaiņas iekārta.

Double Tubesheet Heat Exchanger

Divu cauruļu lokšņu siltummainis

Divu cauruļu lokšņu siltummainis ir sava veida augstas efektivitātes siltummaiņas iekārta ar unikālu struktūru un izsmalcinātu dizainu.

Shell And Tube Heat Exchanger

Korpusa un cauruļu siltummainis

Korpusa un cauruļu siltummaiņi ir izplatīts siltuma apmaiņas iekārtu veids, kas sastāv no cauruļu sērijas, kas ir ievietotas korpusā.

Tube Bundle Heat Exchanger

Cauruļu komplekta siltummainis

Cauruļu saišķa siltummainis, kas pazīstams arī kā cauruļu siltummainis, ir siltuma apmaiņas iekārta, ko plaši izmanto ķīmiskajā un naftas rūpniecībā.

Stainless Steel Heat Exchanger Tubes

Nerūsējošā tērauda siltummaiņa caurules

Nerūsējošā tērauda siltummaiņa caurules ir būtiskas sastāvdaļas dažādās rūpnieciskās un HVAC (apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas) sistēmās.

product-730-730

Tvaika siltummainis

Tvaika siltummainis ir ierīce, ko izmanto siltuma pārnešanai, izmantojot temperatūras starpību starp tvaiku un citu vidi.

 

 
Kādas ir cauruļu saišķa siltummaiņa sastāvdaļas
 
01/

Apvalks:Korpuss ir siltummaiņa ārējais korpuss vai korpuss. Tam parasti ir cilindriska vai taisnstūra forma, un tas nodrošina iekšējo komponentu strukturālu atbalstu. Korpusā ir gan caurules, gan apvalka puses šķidruma ieplūdes un izplūdes atveres.

02/

Caurules:Caurules ir siltummaiņa galvenās sastāvdaļas, kurās notiek siltuma pārnese. Tie parasti ir izgatavoti no tādiem materiāliem kā varš, nerūsējošais tērauds vai dažādi sakausējumi. Caur šīm caurulēm plūst caurules sānu šķidrums, un siltums tiek pārnests caur caurules sienām uz korpusa sānu šķidrumu.

03/

Cauruļu loksnes:Cauruļu loksnes ir biezas, plakanas plāksnes korpusa galos, kur ir uzstādītas caurules. Tie kalpo, lai atbalstītu un nostiprinātu caurules korpusā un izveidotu blīvējumu, lai novērstu šķidruma noplūdi starp caurules pusi un korpusa puses.

04/

Apgrūtinājumi:Deflektori ir iekšējas sastāvdaļas, bieži vien metāla plākšņu vai stieņu veidā, kas ir ievietotas korpusa iekšpusē. To galvenais mērķis ir virzīt korpusa sānu šķidruma plūsmu un uzlabot siltuma pārnesi, radot turbulenci. Deflektori nodrošina, ka korpusa sānu šķidrums plūst pāri un ap caurulēm, lai palielinātu siltuma apmaiņas efektivitāti.

05/

Cauruļu komplekts:Cauruļu, cauruļu lokšņu un deflektoru kolekciju bieži sauc par cauruļu saišķi. Tā ir siltummaiņa galvenā siltuma pārneses daļa, un to var noņemt apkopes un tīrīšanas nolūkos.

06/

Gala vāciņi un kanālu vāki:Korpusa galus aizzīmogo ar gala vāciņiem vai kanālu vākiem. Šīs sastāvdaļas neļauj korpusa sānu šķidrumam apiet caurules saišķi un nodrošina, ka tas plūst pa visu caurules virsmu.

 

Kā darbojas cauruļu komplekta siltummaiņi

 

Cauruļu kūļa siltummaiņa koncepcija un darbība ir diezgan vienkārša, un tās pamatā ir divu šķidrumu plūsma un termiskais kontakts. Cauruļu saišķa siltummaiņa nosaukums kalpo kā procesa skaidrojums, kas ir temperatūras apmaiņa starp diviem šķidrumiem. Siltummainī uzkarsēts vai karsts šķidrums plūst ap aukstu šķidrumu un pārnes siltumu aukstā šķidruma plūsmas virzienā.
Ikreiz, kad saskaras divi materiāli, siltums tiks pārnests caur vadošajām virsmām starp tām. Cauruļu saišķu siltummaiņi ir paredzēti, lai atvieglotu šo siltuma pārnesi, ļaujot diviem dažādiem šķidrumiem apmainīties ar siltumu caur metāla virsmām.
Cauruļu saišķa siltummainī viens šķidrums pārvietojas pa caurulēm, bet otrs plūst ap caurulēm korpusā. Piemēram, taisnās caurules caurules kūļa siltummainī apvalka šķidrums ieplūst pa augšējo ieplūdi, bet caurules šķidrums ieplūst no apakšējās labās ieplūdes.
Šie siltummaiņi sastāv no divām galvenajām daļām: korpusa puses un caurules puses. Pareiza šķidruma sadale ir būtiska, nosakot, kura puse darbosies ar karsto šķidrumu un kura – ar auksto šķidrumu.
Gadījumos, kad starp šķidrumiem ir spiediena starpība, zemāka spiediena šķidrums tiek virzīts caur korpusa ieplūdi, jo caurules ir veidotas tā, lai tās izturētu lielāku spiedienu.


● Apvalka puse
Konfigurējot šķidruma plūsmu korpusa pusē, ir svarīgi atcerēties, ka korpusa izgatavošana ir dārgāka nekā caurulēm, kā arī to ir grūtāk tīrīt. Korpusa iekšpusē esošie deflektori palīdz pārvaldīt šķidruma plūsmu, novirzot to pāri cauruļu saišķiem.
Korpusa pusi parasti izmanto viskozu šķidrumu un tādu šķidrumu apstrādei, kuriem ir liels plūsmas ātrums, jo tā nodrošina uzlabotu turbulenci un augstāku siltuma pārneses koeficientu. Šis iestatījums ir īpaši efektīvs lielu temperatūras atšķirību pārvaldīšanai.


● Caurules puse
Lai nodrošinātu turbulentu plūsmu caurules pusē, turbulatori tiek uzstādīti cauruļu iekšpusē caur atverēm caurules loksnē. Šī turbulence uzlabo siltuma pārneses efektivitāti, līdzīgi kā efekts korpusa pusē. Turklāt turbulatori palīdz uzturēt cauruļu tīrību, novēršot piesārņojumu. Lai gan caurulēm parasti ir mazāka turbulence un spiediena kritums, tās veicina vienmērīgāku šķidruma plūsmu.


● Piespēles
Cauruļu saišķu siltummaiņi tiek iedalīti kategorijās pēc pāreju skaita, kas var būt no viena līdz astoņām vai vairāk. Tas tiek apzīmēts kā 1-1, 1-2, 1-4 utt., kur pirmais cipars apzīmē čaulu skaitu, bet otrais norāda piegājienu skaitu. Katrs gājiens attiecas uz to, cik reižu šķidrums cirkulē caur korpusa pusi. Piemēram, vienas plūsmas siltummainis ļauj šķidrumam šķērsot apvalku tikai vienu reizi. Piegājienu skaita palielināšana parasti palielina siltuma pārneses koeficientu.

 

 

Kādas ir cauruļu paketes siltummaiņu izmantošanas priekšrocības?

Cauruļu saišķu siltummaiņi tiek plaši izmantoti vairākās nozarēs, jo īpaši rafinēšanas rūpnīcās, pateicoties dažādām priekšrocībām, ko tie piedāvā salīdzinājumā ar citiem siltummaiņiem:
● Cauruļu saišķu siltummaiņiem ir lielāka siltuma pārneses efektivitāte.
● Šie siltummaiņi ir optimāls risinājums peldbaseina apsildei, kalnrūpniecības tehnikai, hidrauliskajiem barošanas blokiem utt.
● Šos siltummaiņus var viegli demontēt. Tādējādi tīrīšana un remonts ir vienkārša.
● Siltummaiņi ir kompakta izmēra.
● Šo siltummaiņu jaudu var palielināt, pievienojot plāksnes pa pāriem.
● Salīdzinot ar plākšņu tipa dzesētājiem, šie siltummaiņi ir par pieņemamu cenu.
● Tā kā spiediena pārbaude ir salīdzinoši vienkārša, var viegli atrast caurules noplūdes un tās novērst.
● Šos siltummaini var izmantot sistēmās, kurās ir augstāka darba temperatūra un spiediens.

Tube Bundle Heat Exchanger

 

Cauruļu saišķa siltummaiņa projektēšanas soļi

 

 

● Nosakiet cauruļu saišķa siltummaiņa mērķi
Kādas īpašas siltuma pārneses prasības ir jūsu pieteikumam? Vai šķidrums tiek sildīts vai atdzesēts? Kāda ir vajadzīgā temperatūra un spiediens šķidrumiem korpusa pusē un caurules pusē? Labs dizains ir atkarīgs no jūsu spējas izprast cauruļu saišķa siltummaiņa mērķus un ierobežojumus.


● Materiālu izvēle
Ir svarīgi izvēlēties piemērotus materiālus cauruļu saišķa siltummaiņa apvalkam, caurulēm un citām detaļām. Materiāli tiek izvēlēti, pamatojoties uz dažādiem kritērijiem, tostarp izturību pret koroziju, temperatūras un spiediena prasībām, kā arī apstrādājamo šķidrumu īpašībām.


● Nosakiet siltuma pārneses zonu
Lai noteiktu, cik liels siltuma pārneses laukums būs nepieciešams cauruļu kūļa siltummainim, ir jāzina gan siltuma pārneses ātrums, gan temperatūras starpība starp diviem šķidrumiem. Siltuma pārvades laukumu var aprēķināt, izmantojot šādu formulu:
Q=U * A * ΔTlm
Q=Siltuma apmaiņas ātrums (vatos vai Lielbritānijas siltuma vienībās stundā).
U=Kopējais siltuma pārneses koeficients (W/m²·K vai BTU/hr·ft²·° F).
A=Siltuma apmaiņas laukums (kvadrātmetros vai kvadrātpēdas).
Tlm=Vidējais temperatūras gradients kā logaritms (kelvinos vai pēc Fārenheita).


● Caurules izkārtojums un ģeometrija
Cauruļu saišķa siltummaiņa efektivitāti ārkārtīgi ietekmē cauruļu ģeometrija un izkārtojums. Projektējot cauruli, ir jāņem vērā daudzas iespējas, tostarp caurules diametrs, garums, piķis un gājienu skaits. Lai gan garākas caurules ar mazāku diametru var uzlabot siltuma pārneses efektivitāti, tās var izraisīt arī lielākus spiediena kritumus. Korpusa puses šķidruma plūsmu ietekmē caurules solis vai attālums starp caurulēm.


● Aprēķiniet nepieciešamo cauruļu skaitu
Paredzētais siltuma pārneses ātrums un caurules puses šķidruma plūsmas ātrums nosaka, cik cauruļu ir nepieciešams cauruļu saišķa siltummainī. Lai noteiktu nepieciešamo cauruļu skaitu, varat izmantot šādu formulu:
N=Q/UA ΔTlm
N=Cauruļu skaits.
Q=Siltuma pārneses ātrums.
U=Siltuma pārneses koeficients.
A=Siltuma apmaiņas zona.
Tlm=Vidējās logaritmiskās temperatūras starpība


● Korpusa izmēra noteikšana
Vairāki mainīgie lielumi, tostarp cauruļu izmērs un daudzums, šķidruma plūsmas ātrums korpusa pusē un nepieciešamais spiediena kritums, ietekmē korpusa izmērus, tostarp tā garumu un diametru. Korpusa diametram ir jānodrošina pietiekama šķidruma kustība, vienlaikus atstājot pietiekami daudz vietas caurulēm.


● Spiediena krituma novērtējums
Atbilstošai konstrukcijai ir nepieciešams novērtēt spiediena kritumu korpusa pusē, kā arī caurules pusē. Spiediena kritumam ir ietekme uz cauruļu saišķa siltummaiņa efektivitāti un veiktspēju. Spiediena samazināšanās aprēķinos ņem vērā mainīgos lielumus, piemēram, šķidruma raksturlielumus, caurules konfigurāciju un plūsmas ātrumu.


● Deflektora dizains
Korpusa iekšpusē ir uzstādīti deflektori, lai nodrošinātu labāku siltuma pārnesi un tiešu šķidruma plūsmu. Deflektoru atstatums un dizains ir ļoti svarīgi, lai sasniegtu vēlamo siltuma pārneses efektivitāti, vienlaikus samazinot spiedienu un kritumu. Atkarībā no mērķa var izmantot dažādas deflektoru konfigurācijas, tostarp segmentālās vai spirālveida deflektorus.


● Kopējā siltuma pārneses koeficienta noteikšana
Kopējais siltuma pārneses koeficients spēlē nozīmīgu lomu cauruļu saišķa siltummaiņa konstrukcijā (U). Tiek aprēķināta siltuma pārneses pretestība gan korpusa, gan caurules pusēs. Empīriskās korelācijas var izmantot, lai noteiktu U — mainīgo, kas ir raksturīgs materiālam un konstrukcijai cauruļu saišķu siltummaiņiem.


● Apsveriet netīrumus un apkopi
Laika gaitā nosēdumu uzkrāšanās uz cauruļu saišķa siltummaiņa virsmām var izraisīt tā efektivitātes zudumu. Izvēloties materiālus un aprēķinot siltuma pārneses laukumu, projektētājiem jāņem vērā netīrumi. Cauruļu saišķa siltummainis ir jāizgatavo arī, ņemot vērā vienkāršu apkopi, kas varētu būt saistīta ar noņemamu cauruļu saišķu izmantošanu.


● Termiskā izplešanās
Veidojot cauruļu saišķa siltummaini, jāņem vērā termiskā izplešanās. Temperatūras svārstības var izraisīt materiālu izplešanos vai saraušanos dažādos ātrumos. Tā rezultātā cauruļu saišķa siltummaiņa struktūra var saskarties ar stresu, kas ir jākontrolē, lai pagarinātu sistēmas kalpošanas laiku.

 

Cauruļu saišķa siltummaiņa tīrīšana
 

Regulārs tīrīšanas grafiks
Izveidojiet regulāru tīrīšanas grafiku, pamatojoties uz īpašajām prasībām attiecībā uz cauruļu saišķu siltummaini un apstrādājamo šķidrumu raksturu. Regulāra tīrīšana palīdz novērst netīrumu un zvīņošanās veidošanos.

 

Nosakiet piesārņojuma veidus
Nosakiet cauruļu saišķa siltummainī esošo piesārņojuma vai nogulšņu veidu. Parastie veidi ir katlakmens, korozijas produkti, bioloģiskā augšana un nogulsnes. Dažādiem piesārņojuma veidiem var būt nepieciešamas dažādas tīrīšanas metodes.

 

Ķīmiskā tīrīšana
Izmantojiet atbilstošas ​​tīrīšanas ķīmiskās vielas vai šķīdinātājus, lai izšķīdinātu un noņemtu piesārņojuma nogulsnes. Konsultējieties ar ķīmijas ekspertiem, lai izvēlētos pareizos tīrīšanas līdzekļus konkrētajai piesārņojuma problēmai.

 

Mehāniskā tīrīšana
Mehāniskās metodes, piemēram, tīrīšana ar suku, ūdens strūklu vai skrāpju izmantošana, var būt efektīvas, lai fiziski noņemtu nogulsnes no cauruļu virsmām. Jāraugās, lai nesabojātu caurules materiālu.

 

Izvairieties no abrazīviem materiāliem
Izvairieties no abrazīvu tīrīšanas materiālu vai metožu izmantošanas, kas var sabojāt cauruļu virsmas, īpaši delikātu materiālu vai plānsienu caurulīšu gadījumā.

 

Cauruļu kūļa siltummaiņa demontāža
Smagākos piesārņojuma gadījumos apsveriet iespēju daļēji vai pilnībā demontēt cauruļu saišķa siltummaini, lai nodrošinātu labāku piekļuvi tīrīšanai. Tas var būt nepieciešams apvalka un cauruļu kūļa siltummaiņiem.

 

Ūdens kvalitātes kontrole
Nodrošiniet, lai ūdens vai citu šķidrumu kvalitāte, kas cirkulē caur cauruļu saišķa siltummaini, tiktu uzturēta atbilstošā līmenī, lai samazinātu piesārņojumu. Tas var ietvert pH kontroli, ūdens mīkstināšanu un filtrēšanu.

 

Dažādi cauruļu komplektu siltummaiņu pielietojumi

Naftas pārstrādes rūpnīcas un gāzes pārstrāde
Cauruļu saišķu siltummaiņi tiek izmantoti visās naftas pārstrādes rūpnīcās, uzlabotājos un SAGD iekārtās, pateicoties to izturīgajai konstrukcijai un vienkāršai apkopei un tīrīšanai. Cauruļu saišķa siltummainis parasti ir atrodams arī gāzes pārstrādes un gāzes pārvades nozarēs, jo tie ir labi piemēroti augstspiediena lietojumiem.

Naftas ķīmijas rūpniecība

Naftas ķīmijas rūpnīcās šos apmainītājus izmanto dažādu ķīmisko vielu kondensēšanai, atdzesēšanai vai karsēšanai rafinēšanas procesā. Tiem jābūt izturīgiem, lai tiktu galā ar kodīgām vielām un augstu spiedienu.

Enerģijas ražošana

Elektrostacijas izmanto cauruļu saišķu siltummaiņus, lai tvaiku kondensētu atpakaļ ūdenī pēc tam, kad tas ir sagriezis turbīnas. Tie ir galvenā tvaika pārstrādes un efektivitātes uzturēšanas sastāvdaļa.

Pārtikas pārstrāde

Pārtikas rūpniecība izmanto šos apmainītājus, lai maigi un vienmērīgi uzsildītu vai atdzesētu produktus.

 

Mūsu rūpnīca

 

Zhangjiagang Changshou Industrial Equipment Manufacturing Co., Ltd
Uzņēmuma pamatkapitāls ir 80 miljoni RMB un ražošanas bāzes platība 35,{2}} kvadrātmetri, kā arī augsto tehnoloģiju un labi apmācīta komanda, kurā ir vairāk nekā 260 darbinieku, tostarp 80 inženiertehniskie un tehniskie darbinieki. personāls (5 vecākie inženieri un 50 profesionāļi ar jaunākajiem un vidējiem nosaukumiem) un vairāk nekā 100 sertificēti metinātāji. Šiem darbiniekiem ir liela pieredze spiedtvertņu ražošanā un uzstādīšanā, kā arī lielu iekārtu ražošanā uz vietas. Papildus augstas kvalitātes ražošanas atbalsta iekārtām uzņēmumam ir uzlabotas un perfektas pārbaudes un testēšanas iekārtas, spiediena noplūdes pārbaudes iekārtas, fizikālās un ķīmiskās iekārtas, metināšanas laboratorija un tā tālāk.

product-800-600
product-800-600
product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1

 

Mūsu sertifikāts

 

product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
 
product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
 

 

 
FAQ
 

J: Kā aprēķināt cauruļu saišķa siltummaiņa izmēru?

A: Lai pareizi izmērītu cauruļu saišķa siltummaini, ir svarīgi ņemt vērā dažādus faktorus, piemēram, temperatūru, plūsmas ātrumu un izmantoto šķidrumu veidu. Viena izplatīta metode cauruļu saišķu siltummaiņu izmēra noteikšanai ir "īkšķa noteikums", kas iesaka izmantot virsmas laukumu, kas ir 1,5 līdz 2 reizes lielāks par siltuma pārneses laukumu.

J: Kāds ir cauruļu saišķa siltummaiņu īkšķis?

A: Labs noteikums ir tāds, ka viena korpusa un cauruļu kūļa siltummainis ir jāprojektē ar minimālo temperatūras pieeju 10 ° F. "Temperatūras pieeja" ir definēta kā temperatūras starpība starp karstās puses izplūdes temperatūru un aukstās puses izejas temperatūra.

J: Kā izvairīties no temperatūras krustojuma cauruļu saišķa siltummainī?

A: Caurules garuma samazināšana.
Siltuma pārneses laukuma samazināšana.
Novietojiet korpusa izvadi tā, lai nenotiktu temperatūras krustojums.

J: Kā uzturēt labu cauruļu saišķa siltummaiņa darbības stāvokli?

A: Lai uzturētu efektīvu darbību, turiet cauruļu saišķa siltummaiņa siltuma pārneses virsmas tīras. Tīrīšanas ķimikālijas ir atkarīgas no tiem pašiem mainīgajiem plākšņu un rāmju cauruļu kūļa siltummaiņam, un tīrīšanas savienojumiem ir jābūt saderīgiem ar cauruļu kūļa siltummaiņa metalurģiju.

J: Kas notiek, ja cauruļu saišķa siltummainis kļūst pārāk karsts?

A: Ja nav pietiekami daudz gaisa plūsmas, lai novadītu siltumu, cauruļu saišķa siltummainis pārkarst, pārsniedzot drošu darba temperatūru. Šāda pārkaršana var izraisīt priekšlaicīgu metāla nogurumu un izraisīt sprieguma plaisas visā cauruļu saišķa siltummainī.

J: Kāda ir cauruļu saišķa siltummaiņa teorija?

A: Siltums vienmēr tiks pārnests no karstas vides uz aukstu vidi. Starp materiāliem vienmēr ir jābūt temperatūras starpībai. Karstās vides zaudētais siltums ir vienāds ar aukstās vides iegūto siltuma daudzumu, izņemot zudumus apkārtējai videi.beidzas.

J: Kāds ir 10/13 noteikums cauruļu saišķa siltummaiņa projektēšanai?

A: Vērtība 10/13 nodrošina, ka pat tad, ja spiediens apakšējā pusē palielinās, lai tas atbilstu augstākajai pusei, tas nepārsniegs testa spiediena robežu. Vēl viens veids, kā nodrošināt sistēmas drošību, var būt, uzstādot spiediena samazināšanas vārstu sistēmu zemāka spiediena pusē.

J: Kāds ir cauruļu saišķa siltummaiņu likums?

A: Cauruļu saišķa siltummaiņiem tas notiek uz sienas, kas atdala divus šķidrumus. Furjē siltuma vadīšanas likums nosaka, ka siltuma pārneses ātrums, kas ir normāls materiāla šķērsgriezumam, ir proporcionāls negatīvajam temperatūras gradientam. Proporcionalitātes konstante ir materiāla siltumvadītspēja.

J: Kā aprēķināt cauruļu skaitu cauruļu saišķa siltummainī?

A: Kopējais siltuma pārneses koeficients ir 348 W/m2. Grādi C. Katras caurules virsmas laukums ir 0.092m2, cik cauruļu būtu nepieciešams, lai izveidotu šo cauruļu saišķa siltummaini? Cauruļu skaits=11.97/0.092=130.4 caurules.

J: Kādi ir cauruļu saišķa siltummaiņu pamati?

A: Siltuma pārneses mehānisms cauruļu saišķa siltummainī ir vadītspējas un konvekcijas kombinācija. Cauruļu saišķa siltummaiņu plūsmas konfigurācija ir pretstrāva, līdzstrāva vai paralēla plūsma, šķērsplūsma un hibrīda plūsma. Divas galvenās cauruļu saišķu siltummaiņu klases ir rekuperatīvie un reģeneratīvie cauruļu kūļa siltummaiņi.

J: Kāds ir cauruļu saišķa siltummaiņa mērķis?

A: Cauruļu saišķu siltummaiņi ir pārāki par parastajiem cauruļu saišķu siltummaiņiem sarežģītiem siltuma pārneses pakalpojumiem, kas saistīti ar procesa šķidrumu un vircas ar augstu cietvielu saturu, neatkarīgi no tā, vai tie atrodas vienā vai abās pusēs.

J: Kādi ir cauruļu saišķa siltummaiņu darbības principi?

A: Cauruļu saišķu siltummaiņi darbojas, jo siltums dabiski plūst no augstākas temperatūras uz zemāku temperatūru. Tāpēc, ja karstu šķidrumu un aukstu šķidrumu atdala siltumvadoša virsma, siltums var tikt pārnests no karstā šķidruma uz auksto šķidrumu.

J: Kādas ir cauruļu saišķa siltummaiņa priekšrocības?

A: Cauruļu saišķa siltummaiņi var nodrošināt augstāku siltuma pārneses koeficientu nekā jebkura cita veida cauruļveida cauruļu saišķa siltummaiņi. Lūk, kāpēc: Sarežģītā virpuļplūsma korpusa malā izraisa maksimālu turbulenci, lai uzlabotu siltuma pārnesi. Spēcīga caurules malas turbulence tiek sasniegta pat pie augstas viskozitātes un/vai maziem ātrumiem.

J: Kāda ir cauruļu saišķa siltummaiņa temperatūras pieeja?

A: Cauruļu saišķu siltummaiņi nodrošina iespēju, ka vidējā temperatūra tuvojas aptuveni 3 grādiem.

J: Kā soli pa solim izveidot cauruļu saišķa siltummaini?

A: 1. darbība: lietojumprogrammas analīze.
2. darbība. Šķidruma īpašību noteikšana.
3. solis: enerģijas bilance.
4. solis: Cauruļu saišķa siltummaiņu ģeometrijas noteikšana.
5. solis: termiskais aprēķins.
6. solis: termiskā aprēķina interpretācija.

J: Kāda apkope ir nepieciešama cauruļu saišķa siltummainim?

A: Pārbaudiet, vai nav piesārņojuma vai korozijas, un identificējiet piesārņojumu, lai noteiktu optimālo tīrīšanas metodi. Tas var ietvert ķīmisku vai mehānisku tīrīšanu vai abu kombināciju: pārbaudiet ieplūdes un izplūdes temperatūru. Pārbaudiet, vai caurules nav bojātas, un, ja nepieciešams, nomainiet tās. Atlaidiet spiedienu un iztukšojiet šķidrumus.

J: Kā jūs tīrāt cauruļu tipa cauruļu saišķa siltummaini?

A: Caurules plāksnes un ārējās caurules pēc tam var mazgāt, izmantojot rokas šļūteni vai šļūteni. Ja iespējams, var izmantot arī tvaika tīrītāju. Maza diametra stieņus vai cauruļu birstes var izmantot, lai iztīrītu katru cauruli, lai noņemtu nogulsnes. Var izmantot mazgāšanas līdzekļus vai ķimikālijas, ja caurule ir stipri aizsērējusies.

J: Kāpēc cauruļu saišķa siltummaiņi sabojājas?

A: Nepietiekama gaisa plūsma: bloķēti gaisa filtri, maza izmēra cauruļvadi vai nepareizi funkcionējoši ventilatori var izraisīt cauruļu saišķa siltummaiņa pārkaršanu. Kodīgas ķimikālijas: nav ieteicams glabāt mājsaimniecības priekšmetus, piemēram, baseina ķimikālijas un krāsas pie krāsns. Tie var izdalīt dūmus, kas paātrina cauruļu saišķa siltummaiņa korozijas procesu.

J: Kāds ir galvenais cauruļu saišķa siltummaiņa pamatvienādojums?

A: formula ir Q=U + A + Δ T lm , kur Q ir kopējā siltuma pārnese, U ir siltuma ģenerēšanas koeficients, A ir cauruļu saišķa siltummaiņa kopējā platība un Δ T lm ir vidējā temperatūras starpība.

J: Kā darbojas cauruļu saišķa siltummainis manekeniem?

A: Cauruļu saišķa siltummainis ir ierīce, kas pārnes siltumu no vienas vides uz citu, hidrauliskais eļļas dzesētājs vai, piemēram, noņems siltumu no karstas eļļas, izmantojot aukstu ūdeni vai gaisu. Alternatīvi, peldbaseina cauruļu saišķa siltummainis baseina ūdens sildīšanai izmanto karsto ūdeni no katla vai saules apsildāmā ūdens kontūra.

Populāri tagi: cauruļu saišķa siltummainis, Ķīnas cauruļu saišķa siltummaiņa ražotāji, piegādātāji, rūpnīca