Разлики между пластинчатите топлообменници и кожухотръбните топлообменници
Остави съобщение
Класификацията на топлообменниците е както следва:
Според различните методи за пренос на топлина, той може да бъде разделен на: междустенни топлообменници, регенеративни топлообменници, индиректни топлообменници, свързани с течност, и комбинирани топлообменници.
Може да бъде разделен на нагреватели, подгреватели, прегреватели и изпарители според предназначението си.
Според структурата може да се раздели на топлообменници с плаваща глава, топлообменници с фиксирана тръбна плоча, топлообменници с U-образна тръбна плоча, пластинчати топлообменници и др.
Първо, има структурни различия.
1. Структура на кожухотръбен топлообменник:
Тръбният топлообменник се състои от обвивка, сноп от тръби за пренос на топлина, тръбна плоча, преградна плоча (преграда) и тръбна кутия. Повечето от тях са цилиндрични тела с тръбни снопове вътре, като двата края на тръбните снопове са фиксирани към тръбната плоча. Топлинната проводимост се разделя на два вида течности с горещо течно охлаждане: едната е вътре в тръбата, известна като течност от страната на тръбата; Друг тип е течността извън тръбата, наречена течност от страната на корпуса.
За да се увеличи коефициентът на топлопреминаване на течността извън тръбата, обикновено се монтират няколко прегради в обвивката на тръбата. Сепараторът може да увеличи скоростта на флуида в страната на корпуса, позволявайки на течността да преминава през тръбния сноп многократно на определено разстояние, увеличавайки турбулентността на флуида.
Топлообменните тръби могат да бъдат поставени върху равностранен триъгълник или квадратни тръбни листове. Компактна триъгълна подредба, висока турбулентност на флуида извън тръбата и висок коефициент на топлопреминаване. Квадратната подредба е удобна за почистване на външната страна на тръбопровода и е подходяща за течности, които са склонни към образуване на котлен камък.
2. Пластинчат топлообменник:
Демонтажът на пластинчатия топлообменник се състои от множество щамповани гофрирани тънки плочи на определени интервали, запечатани с уплътнения около тях, припокриващи се с рамката и компресионните винтове. Отворите на плочата и уплътненията в четирите ъгъла образуват разпределителя на течността и събирателната тръба. В същото време студените и горещи течности са добре разделени, което ги прави разделени от двете страни на всеки лист. Тече през канала на потока и обменя топлина през плоска плоча.
Второ, това е класификация.
1. Класификация на кожухотръбни топлообменници:
(1) Топлообменникът с фиксирана тръбна пластина интегрира тръбната плоча и тръбната обвивка с проста структура, но е подходящ само за студени състояния. Температурната разлика между горещата течност е малка и няма нужда от топлообмен по време на механично почистване. Ако температурната разлика е малко по-голяма и налягането от страната на корпуса е по-малко, върху корпуса може да се монтира еластичен компенсационен пръстен, за да се намали топлинното напрежение.
(2) Тръбната плоча в единия край на тръбния сноп на топлообменника с плаваща глава може свободно да се движи, напълно елиминирайки термичния стрес, позволявайки целия тръбен сноп да бъде изваден от корпуса, улеснявайки механичното почистване и поддръжка. Топлообменниците с плаваща глава, въпреки че са широко използвани, имат сложни конструкции и високи цени.
(3) Всяка тръба на U-образен топлообменник е огъната в U-образна форма и двата й края са фиксирани към една и съща тръбна плоча в горната и долната част. С помощта на преграда на тръбна кутия тя е разделена на две камери: вход и изход. Топлообменникът напълно елиминира топлинния стрес и има по-проста структура от плаващата глава, но страната на тръбата не се почиства лесно.
U-тръбен топлообменник.
(4) Вихров топлообменник с горещ филм е нов тип вихров топлообменник с горещ филм, който подобрява ефективността на топлообмен чрез промяна на състоянието на движение на течността. Когато средата протича през вътрешната повърхност на вихровата тръба, тя има силен почистващ ефект върху повърхността на вихровата тръба, подобрявайки ефективността на топлопреминаване, достигайки 10000 W/m2. В допълнение, тази структура има и функции като устойчивост на корозия, устойчивост на висока температура, устойчивост на високо налягане и предотвратяване на котлен камък.







