Levylämmönvaihtimien ja vaippa- ja putkilämmönvaihtimien väliset erot
Jätä viesti
Lämmönvaihtimien luokitus on seuraava:
Eri lämmönsiirtomenetelmien mukaan se voidaan jakaa: seinälämmönvaihtimiin, regeneratiivisiin lämmönvaihtimiin, nesteeseen kytkettyihin epäsuoreihin lämmönvaihtimiin ja yhdistelämmönvaihtimiin.
Se voidaan jakaa käyttötarkoituksensa mukaan lämmittimiin, esilämmittimiin, tulistimiin ja höyrystimiin.
Rakenteen mukaan se voidaan jakaa kelluviin lämmönvaihtimiin, kiinteisiin putkilevylämmönvaihtimiin, U-muotoisiin putkilevylämmönvaihtimiin, levylämmönvaihtimiin jne.
Ensinnäkin niissä on rakenteellisia eroja.
1. Vaipan ja putken lämmönvaihtimen rakenne:
Putkimainen lämmönvaihdin koostuu kuoresta, lämmönsiirtoputkinipusta, putkilevystä, ohjauslevystä (baffle) ja putkikotelosta. Suurin osa niistä on lieriömäisiä kappaleita, joiden sisällä on putkikimppuja, ja putkinippujen molemmat päät on kiinnitetty putkilevyyn. Lämmönjohtavuus on jaettu kahden tyyppiseen kuumaan nestejäähdytteiseen nesteeseen: toinen on putken sisällä, joka tunnetaan putken puolen nesteenä; Toinen tyyppi on putken ulkopuolella oleva neste, jota kutsutaan kuoren puolen nesteeksi.
Putken ulkopuolisen nesteen lämmönsiirtokertoimen lisäämiseksi putken vaippaan asennetaan yleensä useita väliseiniä. Erotin voi lisätä nesteen nopeutta vaipan puolella, jolloin neste pääsee kulkemaan putkikimpun läpi useita kertoja tietyltä etäisyydeltä, mikä lisää nesteen turbulenssia.
Lämmönvaihtoputket voidaan asettaa tasasivuisille kolmio- tai neliömäisille putkilevyille. Kompakti kolmiojärjestely, korkea nesteen turbulenssi putken ulkopuolella ja korkea lämmönsiirtokerroin. Neliön muotoinen järjestely on kätevä putkilinjan ulkopuolen puhdistamiseen ja soveltuu nesteille, jotka ovat alttiita hilseilylle.
2. Levylämmönvaihdin:
Levylämmönvaihtimen purkaminen koostuu useista tietyin väliajoin leimatuista aallotetuista ohuista levyistä, jotka on tiivistetty niiden ympärillä tiivisteillä, jotka menevät päällekkäin rungon ja puristusruuvien kanssa. Levyn reiät ja tiivisteet neljässä kulmassa muodostavat nesteenjakelijan ja keräysputken. Samaan aikaan kylmät ja kuumat nesteet erottuvat hyvin toisistaan, jolloin ne ovat erillään jokaisen arkin molemmilta puolilta. Virta virtauskanavan läpi ja vaihda lämpöä tasaisen levyn läpi.
Toiseksi se on luokittelu.
1. Vaippa- ja putkilämmönvaihtimien luokitus:
(1) Kiinteä putkilevylämmönvaihdin yhdistää putkilevyn ja putken kuoren yksinkertaisella rakenteella, mutta sopii vain kylmiin tiloihin. Kuuman nesteen lämpötilaero on pieni, eikä lämmönvaihtoa tarvita mekaanisen puhdistuksen aikana. Jos lämpötilaero on hieman suurempi ja paine vaipan puolella pienempi, voidaan vaippaan asentaa elastinen kompensointirengas lämpörasituksen vähentämiseksi.
(2) Kelluvan pään lämmönvaihdinputkinipun toisessa päässä oleva putkilevy voi kellua vapaasti, mikä eliminoi täysin lämpörasituksen, jolloin koko putkinippu voidaan vetää ulos kuoresta, mikä helpottaa mekaanista puhdistusta ja huoltoa. Kelluvilla lämmönvaihtimilla, vaikka niitä käytetään laajalti, on monimutkaiset rakenteet ja korkeat hinnat.
(3) U-muotoisen lämmönvaihtimen jokainen putki on taivutettu U-muotoon ja sen kaksi päätä on kiinnitetty samaan putkilevyyn ylä- ja alapuolelta. Putkilaatikon väliseinän avulla se on jaettu kahteen kammioon: sisääntuloon ja poistoon. Lämmönvaihdin eliminoi täysin lämpörasituksen ja on rakenteeltaan yksinkertaisempi kuin kelluva pää, mutta putken puolta ei ole helppo puhdistaa.
U-putki lämmönvaihdin.
(4) Vortex-kuumakalvolämmönvaihdin on uudenlainen vortex-kuumakalvolämmönvaihdin, joka parantaa lämmönsiirtotehokkuutta muuttamalla nesteen liiketilaa. Kun väliaine virtaa pyörreputken sisäpinnan läpi, sillä on voimakas hankausvaikutus pyörreputken pintaan, mikä parantaa lämmönsiirtotehokkuutta saavuttaen 10 000 W/m2. Lisäksi tällä rakenteella on myös toimintoja, kuten korroosionkestävyys, korkean lämpötilan kestävyys, korkean paineen kestävyys ja kalkkikiven esto.







