штат: | |
---|---|
Количество: | |
Теплообменник из оболочки и трубки состоит из цилиндрической оболочки, пакета теплопередачи, листа труб, перегородки и коробки для трубки. Пакет труб надежно прикреплен к трубной пластине на обоих концах.
Теплообмен происходит между двумя типами жидкости: жидкостью на стороне трубки, которая течет внутри трубок, и жидкости с оболочкой, которая вытекает за пределы труб.
Чтобы повысить коэффициент теплопередачи жидкости за пределами трубок, в оболочке обычно устанавливаются перегородки. Эти перегородки увеличивают скорость жидкости со стороны оболочки, заставляя ее проходить через пучок трубку несколько раз в боковом направлении с заранее определенными интервалами. Это способствует большей турбулентности жидкости и повышает общую эффективность теплопередачи.
Реакторы воды под давлением на атомных электростанциях используют парогенераторы, которые представляют собой большие двухфазные теплообменники оболочки и труб. Эти парогенераторы обычно используют U-трубки и служат цели преобразования переработанной воды из поверхностного конденсатора в пар. Сгенерированный пара затем используется для управления турбиной, производя электроэнергию.
Когда дело доходит до боковой стороны теплообменников с оболочкой и трубкой, они часто следуют за 1-пропавным, 2-проходным или 4-продольным дизайном. Этот дизайн относится к тому, сколько раз жидкость внутри трубок проходит через жидкость внутри оболочки. В одном теплообменнике жидкость входит в один конец каждой трубки и выходит с другого конца.
Поверхностные конденсаторы, используемые на электростанциях, часто предназначены как 1-проходные теплообменники. Эти конденсаторы, показанные на диаграмме, обычно используют две и четыре конфигурации проходов, поскольку они позволяют жидкости входить и выходить с той же стороны. Это значительно упрощает строительный процесс.
Изображение продукта
Теплообменник из оболочки и трубки состоит из цилиндрической оболочки, пакета теплопередачи, листа труб, перегородки и коробки для трубки. Пакет труб надежно прикреплен к трубной пластине на обоих концах.
Теплообмен происходит между двумя типами жидкости: жидкостью на стороне трубки, которая течет внутри трубок, и жидкости с оболочкой, которая вытекает за пределы труб.
Чтобы повысить коэффициент теплопередачи жидкости за пределами трубок, в оболочке обычно устанавливаются перегородки. Эти перегородки увеличивают скорость жидкости со стороны оболочки, заставляя ее проходить через пучок трубку несколько раз в боковом направлении с заранее определенными интервалами. Это способствует большей турбулентности жидкости и повышает общую эффективность теплопередачи.
Реакторы воды под давлением на атомных электростанциях используют парогенераторы, которые представляют собой большие двухфазные теплообменники оболочки и труб. Эти парогенераторы обычно используют U-трубки и служат цели преобразования переработанной воды из поверхностного конденсатора в пар. Сгенерированный пара затем используется для управления турбиной, производя электроэнергию.
Когда дело доходит до боковой стороны теплообменников с оболочкой и трубкой, они часто следуют за 1-пропавным, 2-проходным или 4-продольным дизайном. Этот дизайн относится к тому, сколько раз жидкость внутри трубок проходит через жидкость внутри оболочки. В одном теплообменнике жидкость входит в один конец каждой трубки и выходит с другого конца.
Поверхностные конденсаторы, используемые на электростанциях, часто предназначены как 1-проходные теплообменники. Эти конденсаторы, показанные на диаграмме, обычно используют две и четыре конфигурации проходов, поскольку они позволяют жидкости входить и выходить с той же стороны. Это значительно упрощает строительный процесс.
Изображение продукта
Теплообменники пластин широко использовались в центральном отоплении, продуктах питания, машин, металлургии, нефтехимической промышленности и судах, и стали ведущим оборудованием для обмена теплообмена в городских центрах по центральному отоплению. Чтобы обеспечить нормальную работу теплообменника пластин и продлить срок службы ключевых компонентов, особенно важно понять неудачи теплообменника пластин, их причины и методы обработки. Ниже приведено описание того, как справиться с теплообменником, когда падение давления слишком велико.
Пластин -теплообменники были впервые введены в коммерческое производство в 1930 -х годах и в настоящее время используются все более и более широко в проектах по водоснабжению, отоплению и кондиционированию воздуха в промышленных и гражданских зданиях. Правильный выбор теплообменников пластин может обеспечить плавную реализацию и использование проекта. Здесь мы представляем, как выбрать теплообменник.
С увеличением использования, эффективность теплообменника теплообменника неизбежно будет затронута, что влияет на нормальную работу. Есть много причин для низкой эффективности теплопередачи на теплообменниках пластин. Потому что мы все знаем, что эффективность теплообменника теплообменника пластин очень высока, и это одна из причин, по которой люди часто выбирают его. Сегодня мы обсудим этот вопрос.
Даже теплообменник пластин может иметь проблемы в течение года и требовать технического обслуживания, особенно его уплотнений, чтобы увидеть, ослабилось ли он.
Теплообменник пластин-это новый тип высокоэффективного теплообменника, изготовленного из металлических листов с определенными гофрированными формами, сложенными друг на друга. Тонкий прямоугольный канал образуется между различными пластинами, и тепло обменивается через пластины. Теплообменник пластин является идеальным оборудованием для теплового обмена жидкости и жидкости и жидкости.
Теплообменники - это устройства, используемые для переноса тепла от горячей жидкости в холодную жидкость для удовлетворения определенных требований к процессу и представляют собой промышленное применение конвективного теплопередачи и теплопроводности. Теплообменники могут быть классифицированы по -разному. Его эксплуатационный процесс можно разделить на три основные категории: межстение, гибридное и тепловое хранение. Согласно его поверхностной компактности можно разделить на две категории: компактные и некомпактные. Далее давайте узнаем об истории развития теплообменника.
Добавить: комната 502, 2-е здание, дорога Tianzhu, dis jiading, Шанхай, Китай
Эл. адрес: ryzsales@shbanshihuanreqi.com
Тел: +86-17717026575
WhatsApp: 18664605759 / 13816531462 / 15070011781
© 2021 Shanghai Jiangxing Chemical Equipment Co., Ltd. Support Leadong