首先,高通量管的节能效果。由于其高传热系数和紧凑的结构设计,可以降低换热过程中的热量损失,从而减少能源消耗。这为企业节约了能源成本,同时也有助于减少碳排放,符合绿色发展的理念。其次,高通量管的可靠性高,寿命长。由于其的材料和先进的生产工艺,高通量管具有出色的耐腐蚀、耐高温性能,能够在恶劣的工业环境中稳定运行。这意味着在长期使用过程中,维护成本较低,生产过程更加可靠。此外,高通量管的灵活性和可定制性也为它赢得了的市场。根据不同的应用需求,高通量管可以定制不同的规格、长度、直径和传热性能。这使得它在满足特定工业需求的同时,也具有更的应用前景。高通量管是在普通换热管表面覆盖一层具有众多微孔和相互连通隧道的多孔金属薄涂层。上海高通量管检测

高通量管的应用还促进了工业的绿色转型。在政策支持和市场需求双重驱动下,越来越多的企业开始采用高通量管等高效换热设备,推动工业生产的绿色化和低碳化。这不有助于企业自身的可持续发展,也为全球环境保护做出了贡献。综上所述,高通量管作为一种先进的换热设备,在提高生产效率、降低能耗、减少环境污染等方面具有优势。随着可持续发展理念的深入人心,高通量管的应用前景将更加广阔,为工业发展和环境保护作出更大的贡献。总之,高通量管作为一种高效、可靠的换热管,不在工业生产和环保领域发挥了重要作用。上海高通量管检测高通量管通过强化沸腾传热,可以在较小的温差下维持沸腾,使换热器在较低的能耗下运行,提高能源利用率。

烧结型表面多孔管发展于上世纪70年代,由美国UOP(Unioncarbide)公司发明,专利号为USA:3384154.主要过程是将铜粉、粘结剂、溶剂混合,通过喷霉或浸渍等方式涂敷在光管内或外表面,再经干燥、脱脂,在9601000℃烧结制成。各项资料数据表明,烧结型表面多孔管的沸腾传热效果表现,尤其是在提高临界热负荷方面,与光管相比临界热流密度可提高一倍以上。在国外,表面多孔管已经应用于各种换热器中,如乙烯分离装置的塔顶冷凝器和再沸器、气分装置的主冷凝一蒸发器以及天然气液化、冷冻、空气调节、乙二醇蒸发、海水淡化装置等。
高通量管是指采用粉末冶金的方法在普通换热管内表面烧结一层具有特定结构的多孔表面高效换热管。表面多孔层的凹穴与孔隙相互连通,可以强化沸腾传热,外表面带有沟槽,传热效果可提高一个数量级。这是至今为止换热系数的管式传热元件。烧结型表面多孔管换热系数可达到光管的10倍以上。大幅度提高传热效果,可减少换热表面积至少50%,或采用同样换热面积可以大幅度增加换热效果,提升负荷。在热流强度相同时,多孔管所需的有效温差为普通光管的1/10~1/15。烧结型高通量管表面多孔管换热系数可达到光管的10倍以上。

我国石油化工、冶金、热电等高耗能行业的能耗占工业总能耗69%,为国家重点节能领域。化工装置大型化迫切需要高效的换热设备,装备的高效化进程是制约石化装置大型化发展的瓶颈。再沸器是实现塔内物料蒸发分离的关键供能设备。160万吨/年芳烃联合装置抽余液塔,塔釜再沸热负荷达144MW。采用普通列管式再沸器,2.4米直径,8~10台!换热面积过大、无法提供这么大的设备安装空间,需要采用高效再沸器!高效换热设备是实现热联合与余热利用等深度节能的关键设备。高通量换热管是管壳式换热器强化传热技术深入研究下的产物。上海高通量管检测
高通量管表面多孔层的凹穴与孔隙相互连通,可以强化沸腾传热。上海高通量管检测
高通量管热交换器为热虹吸式重沸器,热侧塔顶油气冷凝冷却,冷侧塔底液沸腾气化,两侧需同时强化,根据强化冷凝与沸腾的传热机理,结合具体实施方案和设备布置,采用立式结构,冷凝流体走管外、自上而动,冷凝流体通过纵锯齿扰流,冷凝液膜通过凹槽均布、减薄并疏导。沸腾介质走管内、自下而上流动,通过烧结孔加速形成汽化泡核。该结构在强化管内沸腾传热的同时也强化了管外冷凝传热。采用高通量管热交换器替代传统热交换器,不技术可行,而且强化传热效果十分明显。上海高通量管检测