Kāds ir apvalka{0}}un-cauruļu siltummaiņu darbības parametru diapazons?

Sep 25, 2025

Atstāj ziņu

A siltummainisir ierīce, kas pārnes enerģiju starp karstiem un aukstiem šķidrumiem, un to var redzēt visur mūsu dzīvē. Korpusa-un-caurules siltummainis ir siltummaiņa veids, kam ir virkne īpašību, piemēram, izturība pret koroziju, izturība pret augstu temperatūru, un to nav viegli mērogot. To plaši izmanto tādās jomās kā elektrotīkli, kalnrūpniecība, naftas ķīmijas rūpniecība un pilsētas centrālā apkure. Tālāk ir sniegts detalizēts ievads par GNEE apvalka{5}}un-cauruļu siltummaiņu darbības parametru diapazonu un atšķirībām no plākšņu siltummaiņiem.

 

 

Korpusa{0}}un-cauruļu siltummaiņu darbības parametru diapazons

 

 

shell and tube heat exchangerTheapvalka{0}}un-caurules siltummainisir siltummainis, kas ir izturīgs pret spēcīgu skābju un sārmu koroziju. Izmantotajam fluoroplastiskajam materiālam ir spēcīga izturība pret koroziju un tas gandrīz nereaģē ar ķīmiskām vielām. Fluoroplastmasas cauruļu saišķa īpašību dēļ šim siltummainim ir spēcīga pretkorozijas veiktspēja, to nav viegli mērogot, tam ir labāks siltuma apmaiņas efekts nekā metāla siltummaiņiem, ja to lieto visu gadu, to ir vienkārši uzturēt, un tā kalpošanas laiks ir 8 - 10 gadi.

 

Korpusa{0}}un-caurules siltummaiņa darbības parametru diapazons ir šāds:

  • Temperatūra: -150 grādi ~ 260 grādi
  • Darba spiediens: 0,15 ~ 0,35 Mpa

 

Iemesli, kāpēc uzņēmumi tagad plašāk izmanto fluoroplastisko apvalku{0}}un-cauruļu siltummaiņus, ir šādi:

 

Pirmkārt, šī iekārta atrisina siltuma apmaiņas iekārtu korozijas problēmu no avota. Tas pieder pie jaunas siltummaiņu tehnoloģijas. Ārzemēs to piemēroja agrāk, bet Ķīnā salīdzinoši vēlu. Ruite Thermal Engineering ir desmit-gadus-sens fluoroplastisko siltummaiņu uzņēmums. Salīdzinājumā ar daudziem jaunajiem uzņēmumiem, kas atbilst stingrām vides aizsardzības un enerģētikas prasībām, tā desmit gadu pieredze un siltummaiņu reputācija ir ļoti vērtīga.

 

Otrkārt, fluoroplastiskā apvalka-un-caurules siltummainim ir lielāks siltuma apmaiņas laukums un labāks siltuma apmaiņas efekts nekā metāla siltummaiņiem. Izmaksu atgūšanas periods ir aptuveni 1 - 2 gadi, un peļņas periods ir garāks. Tajā pašā laikā iekārta ir maza izmēra un viegla, kas ir ērta transportēšanai.

 

Turklāt, raugoties no vēlākas apkopes perspektīvas, fluoroplastiskā siltummaiņa īpašība, kas neveido mērogošanu, padara siltummaiņa vēlākas tīrīšanas biežumu ļoti zemu, un uzturēšanas izmaksas ir gandrīz niecīgas, atšķirībā no metāla siltummaiņiem, kas bieži ir ķīmiski jātīra, kas maksā daudz.

 

 

Kādas ir atšķirības starp plākšņu un apvalka{0}}un-cauruļu siltummaiņiem?

 

 

Plākšņu siltummainis ir jauna veida siltummainis, ko veido, sakraujot virkni metāla plākšņu ar noteiktu gofrētu formu. Tāpēc daudzi to salīdzina ar apvalka{1}}un-cauruļu siltummaiņiem, taču tie nav profesionāli.

 

  • shell-and-tube heat exchangerIr viegli mainīt siltuma apmaiņas zonu vai procesa kombināciju. Ja tiek pievienotas vai samazinātas dažas plāksnes, var sasniegt mērķi palielināt vai samazināt siltuma apmaiņas laukumu. Mainot plākšņu izvietojumu vai nomainot dažas plāksnes, var panākt nepieciešamo procesu kombināciju, lai pielāgotos jauniem siltuma apmaiņas apstākļiem, savukārt korpusa-un-caurules siltummaiņa siltuma pārneses laukumu ir gandrīz neiespējami palielināt.
  • Viegls svars. Plākšņu siltummaiņa plākšņu biezums ir tikai 0.4 - 0.8mm, savukārt korpusa-un-caurules siltummaiņa siltummaiņas cauruļu biezums ir 2.0 - 2.5mm. Korpusa-un-caurules tipa apvalks ir daudz smagāks nekā plākšņu siltummaiņa rāmis.
  • Plākšņu siltummainis parasti ir tikai aptuveni 1/5 no apvalka-un-caurules veida svara.
  • Ērts ražošanā. Siltuma pārneses plāksnes tiek ražotas, štancējot, ar augstu standartizācijas pakāpi, un tās var ražot masveidā, savukārt apvalka-un-cauruļu siltummaiņus parasti ražo ar rokām.
  • Jauda ir maza, kas ir 1/10 - 1/20 no korpusa-un-caurules siltummaiņa jaudas.
  • Maza grīdas platība un kompakta struktūra. Siltuma apmaiņas laukums uz tilpuma vienību ir 2 - 5 reizes lielāks nekā apvalka-un-caurules tipam, un nav jārezervē apkopes vieta cauruļu saišķa, piemēram, apvalka-un-caurules tipa izvilkšanai. Tāpēc, lai sasniegtu tādu pašu siltuma apmaiņas jaudu, grīdas platība ir aptuveni 1/5 - 1/8 no korpusa{10}}un caurules siltummaiņa platības.

Saņemiet citātu

 

Cerams, ka iepriekš sniegtais ievads par "čaulas -un-cauruļu siltummaiņu darbības parametru diapazonu" un "plākšņu un apvalka-un-cauruļu siltummaiņu atšķirībām" palīdzēs jums izprast "čaulas-un-cauruļu siltummaiņu darbības parametru diapazonu un atšķirības no plākšņu siltummaiņiem".

 

Papildus apvalka{0}}un-caurules siltummaiņam GNEE piedāvā arī vairāk augstas-kvalitatīvu produktu, piemēram, tilpuma siltummaiņus, vara siltummaiņus, titāna siltummaiņus, sildītājus, hlora dzesētājus, augstspiediena reaktorus, sašķidrinātas naftas gāzes uzglabāšanas tvertnes, kriogēnos produktus vai citus skābekļa ģeneratorus, VPSA utt. droši sūtiet e-pastu uzglobal@gneesteels.com, un mūsu profesionālā komanda ar prieku atbildēs uz jūsu jautājumiem.

 

Plākšņu siltummaiņa konstrukcijas parametri

Parametrs

Simbols

Vērtība

Aukstā šķidruma ieplūdes temperatūra

Tci

22 grādi

Aukstā šķidruma izplūdes temperatūra

Tco

50 grādi

Karstā šķidruma ieplūdes temperatūra

Tsveiki

95 grādi

Karstā šķidruma izplūdes temperatūra

Tho

45 grādi

Auksto šķidrumu masas plūsmas ātrums

m˙c

50,6 kg/s

Karsto šķidrumu siltumietilpība

Ch

321,86 J/kg· grāds

Auksto šķidrumu siltumietilpība

Cc

321,86 J/kg· grāds

Minimālā siltuma jaudas likme

Cmin

321,86 J/kg· grāds

Maksimālā siltuma jaudas likme

Cmaks

321,86 J/kg· grāds

Jaudas attiecība

Cr

0.6748

Pārsūtīšanas vienību skaits

NTU

0.8238

Efektivitāte

ε

0.5181

Reģistrēt vidējo temperatūras starpību

LMTD

27 grādi

Siltummaiņa laukums

A

51.49 m²

Vidējais kopējais siltuma pārneses koeficients

U

57 W/m²· grāds

 

Siltummaiņa konstrukcijas parametri

Korpusa sānu izmēri

Vērtība

Korpusa iekšējais diametrs

152 mm

Korpusa sieniņu biezums

7 mm

Korpusa materiāls

nerūsējošais tērauds, varš, titāns, oglekļa tērauds utt.

Shell Pass Nr

1

No Baffles Nr

7, 9, 11, 13

Deflektora plāksnes biezums

2 mm

Caurules sānu izmēri

 

Caurules iekšējais diametrs

14 mm

Caurules sieniņu biezums

1 mm

Tube Pass nr

1

Cauruļu skaits

20

Caurules izkārtojums

Kvadrāts

Caurules garums

1400 mm

Caurules materiāls

nerūsējošais tērauds, varš, titāns, oglekļa tērauds utt.