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河南管壳式钽换热器

来源: 发布时间:2022年02月28日

钽换热器泄漏的原因:过度的热应力,管式钽换热器在运行过程中,由于冷热流体温度的不同,管壳和管壁的温度也不同。这种差异使得管壳的热膨胀不同。当它们之间的温差较大时,管可能会扭曲,或者管可能会从花板上取下,甚至可能会损坏整个钽换热器。因此,须考虑热膨胀的影响,采取各种补偿方法。在热交换器的启动和关闭,温度上升速率和温度下降速率超过规定,这样管子和管板的高压加热器受到较大的热应力,焊缝或伸缩接头连接管与管板之间的受损,导致港口泄漏。钽换热器导热速度快、强度大、效率高,超导热管的传递随着温差增加而增加。河南管壳式钽换热器

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钽换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,即在一个大的密闭容器内装上水或其他介质,而在容器内有管道穿过。让热水从管道内流过。由于管道内热水和容器内冷热水的温度差,会形成热交换,也就是初中物理的热平衡,高温物体的热量总是向低温物体传递,这样就把管道里水的热量交换给了容器内的冷水,钽换热器又称热交换器。钽换热器按用途分类可以分为:冷却器、冷凝器、加热器、钽换热器、再沸器、蒸气发生器、废热(或余热)锅炉。卡口式钽换热器经销商钽换热器对干燥的氯气仍然有抗腐蚀能力,在含有水蒸气的氯气中加热到400℃,仍然能保持光亮。

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钽换热器中流体的相对流向一般有顺流和逆流两种。顺流时,入口处两流体的温差较大,并沿传热表面逐渐减小,至出口处温差为较小。逆流时,沿传热表面两流体的温差分布较均匀。在冷、热流体的进出口温度一定的条件下,当两种流体都无相变时,以逆流的平均温差较大顺流较小。在完成同样传热量的条件下,采用逆流可使平均温差增大,钽换热器的传热面积减小;若传热面积不变,采用逆流时可使加热或冷却流体的消耗量降低。前者可节省设备费,后者可节省操作费,故在设计或生产使用中应尽量采用逆流换热。

钽换热器主要用于那些用途?1、提高对数平均温差,螺旋板钽换热器流型有逆流、顺流和混合流型(既有逆流又有顺流)。在相同工况下,逆流时对数平均温差较大,顺流时较小,混合流型介于二者之问。提高钽换热器对数平均温差的方法为尽可能采用逆流或接近逆流的混合流型,尽可能提高热侧流体的温度,降低冷侧流体的温度。2、进出口管位置的确定,对于单流程布置的板式钽换热器,为检修方便,流体进出口管应尽可能布置在钽换热器固定端板一侧。介质的温差越大,流体的自然对流越强,形成的滞留带的影响越明显,因此介质进出口位置应按热流体上进下出,冷流体下进上出布置,以减小滞留带的影响,提高传热效率。3、提高传热效率,螺旋板钽换热器是间壁传热式钽换热器,冷热流体通过钽换热器板片传热,流体与板片直接接触,传热方式为热传导和对流传热。提高板式钽换热器传热效率的关键是提高传热系数和对数平均温差。钽换热器作为工艺过程中余热回收和热量利用的节能装置,取得了明显的经济效益。

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换热器型式的选择及结垢处理方法:1、温差较大时,可选用浮头式换热器、U形管式换热器、填料函式换热器和滑动管板式换热器。经常对壳程进行机械清洗时,可选用管束可抽出的结构。高温高压时,可选用U形管式换热器。壳程介质为易燃、易爆、有毒或易挥发,以及使用压力、温度较高时,不宜采用填料函式换热器。管程介质和壳程介质不允许相混时,可采用双管板结构的换热器。2、列管式换热器的类型及选用原则,(1)列管式换热器可分为以下几种主要类型:①列管式换热器管束两端的管板与壳体联成一体,结构简单,但只适用于冷热流体温度差不大,且壳程不需机械清洗时的换热操作。当温度差稍大而壳程压力又不太高时,可在壳体上安装有弹性的补偿圈,以减小热应力。②浮头式换热器管束一端的管板可自由浮动,完全消除了热应力,且整个管束可从壳体中抽出,便于机械清洗和检修。浮头式换热器的应用较广,但结构比较复杂,造价较高。钽换热器还普遍应用于化工、石油、动力和原子能等工业部门。黑龙江钽换热器

钽换热器的结垢厚度为1mm时,传热系数降低约10%。河南管壳式钽换热器

钽换热器结垢的清洗方式:清洗剂的选择清洗剂的选择,目前采用的是酸洗,它包括有机酸和无机酸。有机酸主要有:草酸、甲酸等。无机酸主要有:盐酸、硝酸等。根据钽换热器结垢和工艺、材质和水垢成分分析得出:1)钽换热器流通面积小,内部结构复杂,清洗液若产生沉淀不易排放。2)钽换热器材质为镍钛合金,使用盐酸为清洗液.容易对板片产生强腐蚀,缩短钽换热器的使用寿命。通过反复试验发现,选择甲酸作为清洗液效果较佳。在甲酸清洗液中加入缓冲剂和表面活性剂,清洗效果更好,并可降低清洗液对板片的腐蚀。通过对水垢样本的化学试验研究表明,甲酸能够有效地清理水垢。通过酸液浸泡试验,发现甲酸能有效地清理附在板片上的水垢,同时它对钽换热器板片的腐蚀作用也很小。河南管壳式钽换热器

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