Keskustelu useista ongelmista fluoroplastisen lämmönvaihtimen prosessisuunnittelussa
Jätä viesti
Fluoroplastien ja metallimateriaalien välisten fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien erojen vuoksi fluoroplastisten lämmönvaihtimien prosessi ja rakennesuunnittelu eroavat metallilämmönvaihtimien ominaisuuksista.
Tässä artikkelissa ehdotetaan fluoroplastisten lämmönvaihtimien (neste-neste-lämmönvaihdon) yleisiä periaatteita, analysoidaan fluoroplastisten lämmönvaihtimien lämmönsiirtokertoimeen vaikuttavia tekijöitä ja ehdottaa liuosta lämmönsiirtokertoimen määrittämiseksi ja parantamiseksi käytännön kautta.
Fluoroplastinen lämmönvaihdin
Fluoroplastinen lämmönvaihdin on uuden tyyppinen lämmönvaihdin, joka voi silti vastustaa voimakasta korroosiota kylmän virtauksen, vaikean hitsauksen ja vaikean sulamisen kolmessa keskeisessä teknisessä olosuhteessa, kun se on kytketty putkilevyyn korkeassa käyttölämpötilassa ja paineessa. Fluoroplastisten lämmönvaihtimien kotimaisen tutkimuksen jälkeen fluoroplastisten lämmönvaihtimien valmistuksesta ja käytöstä on tullut todellisuutta. Tällä hetkellä fluoroplastien tutkimus ja soveltaminen alkoi myöhässä. Vuonna 1973 entisen Zhengzhou -tekniikan instituutin ja entisen Jinxi -kemian kasvien kehittämä lämmönvaihdin on herättänyt monien toimialojen huomion ja soveltamisen sen erinomaisen suorituskyvyn vuoksi. Polytetrafluorietyleenin (f -4) putkilevyn laajennuspainehitsauksen ja polytetrafluorietyleeni- ja metallimateriaalien, jotka ovat kehittäneet fluorilämmönvaihtoa, fluora -lämmönvaihdon erilainen muotoilu on erilainen muotoilu metallilämpötilassa. Ydinlaajennus ja kertaluonteinen fuusiomenetelmä.
Materiaalit, joita käytetään lämmönvaihdon valvontaan ja putkilevyn fluoroplastisten lämmönvaihtimien kanssa Kiinassa, ovat polytetrafluorietyleeniä ja polytetrafluorietyleenipropeenia. Rakennetta, joka kokoaa fluoroplastisen lämmönvaihtohallinnan ja fluoroplastisen putkilevyn (ohjauslevyillä, osioilla, kiinteillä raja -renkaisilla jne., Valmistettu fluoriplastikista tai muista materiaaleista) muodostaaksesi rakenteen, joka erottaa kylmät ja kuumat nesteet, kutsutaan lämmönvaihtoelementiksi.
Yleiset periaatteet fluoroplastisen lämmönvaihtimen prosessin suunnittelussa (nesteen nesteen lämmönvaihto)
(1) Yleensä polytetrafluorietyleeni (FEP), jolla on erinomainen prosessointi suorituskyky, valitaan lämmönvaihtoputken raaka -aineeksi. Kun käyttölämpötilaa tai painetta on suuria vaatimuksia, lämmönsiirtoalue ei ole suuri ja neste on erittäin syövyttävä, polytetrafluorietyleeni valitaan lämmönvaihtoputken raaka -aineeksi.
(2) Yleensä syövyttävä neste valitaan putken läpäisylle.
(3) Kiinnitä huomiota ja rajoituksia käyttöpaineen ja lämpötilan välillä. Samoissa olosuhteissa pienen halkaisijan lämmönvaihtoputken käyttöpaine on suurempi kuin suuren halkaisijan lämmönvaihtoputken käyttöpaine. Raja -käyttöpaine riippuu kylmän ja kuumien nesteiden korkeasta käyttölämpötilasta.
(4) Kun putken kulku on syövyttävä neste ja se on samea tai sisältää kiinteitä hiukkasia, ei ole suositeltavaa käyttää pientä halkaisijaltaan putkea tai U-muotoista tai kela-upotettua rakennetta.
(5) Suunnitellessasi u: n kanssa suunnitellessasi säiliöitä, vedenkeittimiä ja torneja, kun suunnittelet lämmönvaihdinta U-muotoisella tai kelalla tai muilla upotetuilla fluoriplastisilla lämmönvaihtimilla, suunnittelija voi jättää huomioimatta ja ryhtyä toimenpiteisiin estämään koko lämmönvaihdin (kuten viileämpi, jota käytetään klooratun öljytornin kanssa, jossa putket ovat vettä ja kelautuneita lämmittimeen, Fluoriplastinen tai lämmönvaihtohallinta (kuten U-muotoinen upotettu jäähdytin, jota käytetään valurautaputken jäähdytyksen korvaamiseen) vaurioitumisesta. Yksi syistä kelluvalle on se, että kun kaikki lämmönvaihtimen osat on valmistettu fluoroplastien (tai jotkut materiaalit ovat ei-metallisia osia), ne voivat hajota oman painonsa tai riittämättömän kokoonpanon lujuuden vuoksi, aiheuttaen kelluvuuden käytön aikana;
Toinen syy
on se, että kun kylmän ja kuumien nesteiden tiheys eroaa suuresti, kelluu tapahtuu. Seurauksena on, että koko lämmönvaihdin tai lämmönvaihdon valvonta kelluu ylöspäin, ja se suspendoituu nesteeseen tai kelluu nesteen pinnalla, mikä vaikuttaa lämmönvaihtoon. Kelluva tulos aiheuttaa myös joitain lämmönvaihtoputkia asiaankuuluvien osien taitotusreunassa taivuttamiseksi liiallisesti, ja se voi myös aiheuttaa lämmönvaihtoputkien romahtamisen tai puhkeamisen. Lämmönvaihtohallinta, joka on liian pitkä säiliölle, vedenkeitin ja torni, on myös vaadittava muodostaa samankeskinen kudottu rakenne ja yrittää olla käyttämättä löysää rakennetta. Siksi suunnittelijoiden tulisi kiinnittää huomiota kelluvaan ongelmaan, ja on tärkeää ryhtyä vastaaviin toimenpiteisiin sen estämiseksi.
(6) Kuoren ja putken lämmönvaihtimen kuoren nesteputkeen on asennettava antikolisoinnin anti-levyt nesteen eroosion ja lämmönvaihdon hallinnan vaurioitumisen estämiseksi. Lämmönvaihtoohjauksen kanssa kosketuksissa olevat irrotettavat ei-metalliset ohjaamot tai pehmeät materiaalit on asennettava kuoren nesteen poistoputkeen sifonoinnin estämiseksi ja lämmönvaihdon hallinnan vaurioiden estämiseksi. Jos kaareva sääli tai osio asennetaan kuoren nesteputkeen, etäisyyden tulisi olla pieni. Samanaikaisesti kaarevan helpotuksen kaarevan loven ei tulisi olla samaan suuntaan kuin poistoputki.
(7) Ennen kuin putken neste tulee erityyppisiin lämmönvaihtimiin, sen tulisi kulkea suodatuslaitteiden läpi, jos olosuhteet sallivat.
(8) Yleensä saumattomia teräsputkia käytetään kuoren ja putken lämmönvaihtimien kuorena. Kun kuoren ja putken lämmönvaihdin on asennettu, sen akselissa tulisi olla ∠3-asteen kaltevuuskulma, joka on maanpinnan helpottamiseksi.
(9) Kun säiliön, vedenkeittimen, tornin tai kuoren valmistus on valmistettu metallista tai ei-metallisista materiaaleista, kaikkien lämmönvaihtohallinnan kanssa kosketuksissa olevien pintojen on oltava sileitä ja vapaa jäännöshitsauskuonaa (möykkyjä) ja teräviä ulkonemia, ja kosketusosien reunat on pyöristettävä. Metallisäiliöille, polkupyörille, torneille tai kuorille on suositeltavaa käyttää korroosionestomateriaaleja seinämän korroosion estämiseksi ja hidastamiseksi syövyttävän nesteen vuotamisen avulla, kun lämmönvaihtoputki voi vaurioitua. Näytteenottoportti on asetettava kuoren tai putken puolelle näytteenottoa varten ja analyysiä varten, jotta lämmönvaihtoputki vaurioituu.







