Цеплаабменнік
Што такое цеплаабменнікі?
Тэрмін "цеплаабменнік" выкарыстоўваецца для апісання прылады, якое спрыяе перадачы цяпла ад адной вадкасці да іншай без змешвання абодвух. Ён складаецца з двух розных каналаў або шляхоў, адзін для гарачай вадкасці і адзін для халоднай вадкасці, якія застаюцца асобнымі падчас абмену цяплом. Асноўная функцыя цеплаабменніка - павышэнне энергаэфектыўнасці за кошт выкарыстання адпрацаванага цяпла, захавання рэсурсаў і зніжэння эксплуатацыйных выдаткаў.
Распаўсюджаныя тыпы цеплаабменнікаў
Кожухотрубчатые цеплаабменнікі:Гэта найбольш распаўсюджаныя тыпы цеплаабменнікаў, якія выкарыстоўваюцца ў камерцыйных сістэмах HVAC. Яны складаюцца з шэрагу трубак, зняволеных у абалонку. Гарачая вадкасць цячэ па трубах, у той час як халодная цыркулюе па трубах у корпусе, забяспечваючы эфектыўны цеплаабмен.
Пласціністыя цеплаабменнікі:У пласціністых цеплаабменніках выкарыстоўваецца набор металічных пласцін з якія чаргуюцца прыпаднятымі і ўціснутымі ўчасткамі. Гарачая і халодная вадкасці цякуць па асобных каналах, створаных зазорамі паміж пласцінамі, што дазваляе максімальна павялічыць цеплааддачу дзякуючы вялікай плошчы паверхні.
Цеплаабменнікі паветра-паветра:Таксама вядомыя як блокі рэкуперацыі цяпла, гэтыя цеплаабменнікі перадаюць цяпло паміж патокамі выцяжнога і прыточнага паветра. Яны забіраюць цяпло са старога паветра і перадаюць яго свежаму, зніжаючы спажыванне энергіі за кошт папярэдняга кандыцыянавання паступаючага паветра.
Што такое прамысловае выкарыстанне кожухотрубчатых цеплаабменнікаў?
Шырока распаўсюджана прамысловае выкарыстанне кожухотрубных цеплаабменнікаў, якія выкарыстоўваюцца ў хімічнай, харчовай, нафтагазавай і іншых галінах. Яны звычайна выкарыстоўваюцца ў розных галінах прамысловасці для перадачы цяпла паміж дзвюма вадкасцямі без прамога кантакту. Некаторыя з ключавых прамысловых ужыванняў кожухотрубных цеплаабменнікаў ўключаюць:
Працэсы награвання і ахалоджвання на хімічных прадпрыемствах
Абавязкі кандэнсацыі і выпарэння на нафтаперапрацоўчых заводах
Сістэмы рэкуперацыі цяпла ў энергетычных аб'ектах
Сістэмы вентыляцыі і вентыляцыі ў камерцыйных і жылых будынках
Халадзільныя сістэмы на харчовых прадпрыемствах
Тэрмічнае кіраванне ў нафтагазаздабыўных аб'ектах
У цэлым кожухотрубчатые цеплаабменнікі гуляюць вырашальную ролю ў аптымізацыі цеплавой эфектыўнасці і падтрыманні кантролю тэмпературы ў шырокім дыяпазоне прамысловых працэсаў.
Колькі тыпаў кожухотрубных цеплаабменнікаў?
Па сутнасці, існуе тры асноўных тыпу кожухотрубных цеплаабменнікаў, якія звычайна выкарыстоўваюцца:
1. Стацыянарны трубапластавы апарат (заднія калектары тыпу L, M і N)
У гэтай канструкцыі трубаправодная пліта прыварваецца да абалонкі, што дазваляе атрымаць простую і эканамічную канструкцыю. У той час як адтуліны труб можна ачысціць механічным або хімічным спосабам, знешнія паверхні труб, як правіла, недаступныя, за выключэннем хімічнай ачысткі. Кампенсацыйныя сильфоны могуць быць неабходныя для прыстасавання вялікіх перападаў тэмператур паміж матэрыяламі абалонкі і трубы, але яны могуць быць крыніцай слабасці і няспраўнасці.
2. U-трубныя абменнікі
У абменніку U-Tube тыпы пярэдніх калектараў могуць быць рознымі, а задні калектары звычайна з'яўляюцца М-тыпу. U-вобразныя трубкі забяспечваюць неабмежаванае цеплавое пашырэнне, і пучок труб можна зняць для ачысткі. Аднак унутраная ачыстка труб механічнымі сродкамі складаная, што робіць гэты тып прыдатным толькі для прымянення, дзе вадкасці з боку трубы чыстыя.
3. Абменнік з плаваючай галоўкай (заднія калектары тыпу P, S, T і W)
У гэтым тыпе цеплаабменніка трубная шайба на заднім канцы калекцыі не прыварана да корпуса, а можа рухацца або плаваць. Трубная ашалёўка ў пярэдняга канца калектара мае большы дыяметр, чым абалонка, і ўшчыльнена аналагічна канструкцыі стацыянарнай трубнай ашалёўкі.
Цеплавое пашырэнне можа быць прыстасавана, і пучок труб можа быць выдалены для ачысткі. Задняя галоўка S-тыпу - самы папулярны выбар для задняй жаткі. Абменнікі з плаваючай галоўкай падыходзяць для высокіх тэмператур і ціску, але, як правіла, каштуюць даражэй у параўнанні з фіксаванымі трубаправоднымі абменнікамі.
Як прафесійны пастаўшчык труб, Hnssd.com можа прапанаваць індывідуальныя цеплаабменнікі. Калі вам патрэбна дадатковая інфармацыя аб нашых прадуктах, мы просім вас звязацца з намі:sales@hnssd.com
Кампаненты кожухотрубчатого цеплаабменніка можна разбіць на наступныя часткі:
1. Ракавінка
Абалонка - гэта вонкавая частка цеплаабменніка, якая ўтрымлівае пучок труб. Звычайна гэта цыліндрычны кантэйнер, выраблены са сталі або іншых адпаведных матэрыялаў
2. Трубы або пучок труб
Набор паралельных трубак, якія ідуць уздоўж даўжыні абалонкі, складае пучок трубак. У залежнасці ад канкрэтнага выкарыстання, трубкі могуць складацца з розных матэрыялаў, такіх як нержавеючая сталь, медзь або тытан. Дыяметр і таўшчыня труб таксама з'яўляюцца важнымі канструктыўнымі параметрамі.
3. Трубныя лісты
Трубныя лісты - гэта трывалыя лісты, якія дзейнічаюць як бар'ер паміж трубным пучком і абалонкай. Звычайна яны вырабляюцца з выкарыстання сталі і зліваюцца з корпусам, каб забяспечыць трывалае і герметычнае закрыццё. Трубы ўстаўляюцца праз адтуліны ў трубных лістах і альбо пашыраюцца, альбо зварваюцца на месцы.
4. Перагародкі
Перагародкі - гэта пласціны або стрыжні, якія размяшчаюцца ўнутры абалонкі для рэгулявання руху вадкасці вакол пучка труб. Яны могуць быць падоўжнай або папярочнай арыентацыі і прызначаны для павышэння эфектыўнасці цеплааддачы.
5. Уваходныя і выпускныя сопла
Уваходныя і выпускныя сопла служаць кропкамі ўваходу і выхаду вадкасці ў цеплаабменніку. Гэтыя злучэнні звычайна размяшчаюцца на процілеглых канцах корпуса і прымацоўваюцца да труб і корпуса з дапамогай фланцаў або іншых тыпаў фітынгаў.
6. Кампенсатары
Кампенсатары ўяўляюць сабой гнуткія злучальнікі, якія рэагуюць на цеплавое пашырэнне і сцісканне пучка труб. Звычайна гэтыя злучэнні, размешчаныя на ўваходзе і выхадзе цеплаабменніка, выкананы з выкарыстаннем металічных сильфонаў або іншых гнуткіх матэрыялаў.
7. Апорныя канструкцыі
Апорныя канструкцыі ўтрымліваюць цеплаабменнікі ў патрэбным месцы, забяспечваючы ўстойлівую аснову. Апорныя канструкцыі могуць быць як часовымі, так і пастаяннымі і могуць вырабляцца са сталі або іншых матэрыялаў.
Геаметрычная тэрміналогія абалонак і труб
1 | Стацыянарная (пярэдняя) галоўка — канал | 20 | Накладны апорны фланец |
2 | Нерухомая (пярэдняя) галава — капот | 21 | Плаваючая спадніца з трубчастага ліста |
3 | Стацыянарны (пярэдні) галаўны фланец | 22 | Плаваючая спадніца з трубчастага ліста |
4 | Вокладка канала | 23 | Фланец ўпаковачнай скрынкі |
5 | Насадка са стацыянарнай галоўкай | 24 | Ўпакоўка |
6 | Стацыянарны трубны ліст | 25 | Упаковачнае кальцо паслядоўніка |
7 | Трубы | 26 | Кальцо-ліхтар |
8 | Ракавінка | 27 | Рулявыя цягі і распоркі |
9 | Вокладка абалонкі | 28 | Папярочныя перагародкі або апорныя пласціны |
10 | Фланец абалонкі — стацыянарная галаўная частка | 29 | Ударная перагародка або пласціна |
11 | Фланец корпуса — задняя галаўная частка | 30 | Падоўжная перагародка |
12 | Ракавінка сопла | 31 | Пас Раздзел |
13 | Фланец вечка абалонкі | 32 | Вентыляцыйнае злучэнне |
14 | Кампенсатар | 33 | Злучэнне зліву |
15 | Плывучы трубны ліст | 34 | Падключэнне інструмента |
16 | Плавае чахол | 35 | Апорнае сядло |
17 | Фланец з плаваючай галоўкай | 36 | Пад'ёмная вушка |
18 | Плаваючая падпорка для галавы | 37 | Апорны кранштэйн |
19 | Спліт зрухам кольца |
Схема дыяметра і кроку труб
Трубкі могуць мець дыяметр ад 12,7 мм (0,5 цалі) да 50,8 мм (2 цалі), але найбольш распаўсюджаныя памеры - 19,05 мм (0,75 цалі) і 25,4 мм (1 цаля). Трубы выкладваюць у трубныя дошкі трохкутнымі або квадратнымі схемамі.
Квадратныя раскладкі неабходныя там, дзе неабходна дабрацца да паверхні трубы для механічнай ачысткі. Трохкутнае размяшчэнне дазваляе больш труб у дадзеным прасторы. Крок трубы - гэта найкарацейшая адлегласць ад цэнтра да цэнтра паміж трубамі. Прамежак паміж трубамі задаецца стаўленнем кроку трубы да дыяметра трубы, якое звычайна складае 1,25 або 1,33. Паколькі для ачысткі выкарыстоўваецца квадратная схема, паміж трубамі дапускаецца мінімальны зазор 6,35 мм (0,25 цалі).
Тыпы перагародак
На баку корпуса ўстаноўлены перагародкі, якія забяспечваюць больш высокую хуткасць цеплааддачы з-за падвышанай турбулентнасці і падтрымліваюць трубы, што зніжае верагоднасць пашкоджання з-за вібрацыі. Існуе шэраг розных тыпаў перагародак, якія падтрымліваюць трубы і спрыяюць цячэнню праз трубы.
Аднасегментны (гэта найбольш распаўсюджаны),
Двайны сегментны (гэта выкарыстоўваецца для атрымання больш нізкай хуткасці корпуса і перападу ціску),
Дыск і пончык.
Адлегласць ад цэнтра да цэнтра паміж перагародкамі называецца крокам перагародкі, і яго можна рэгуляваць, каб змяняць хуткасць папярочнага патоку. На практыцы крок перагародкі звычайна не перавышае адлегласці, роўнай унутранаму дыяметру корпуса, або бліжэй, чым адлегласць, роўнае адной пятай дыяметра або 50,8 мм (2 цалі), у залежнасці ад таго, што больш. Для таго, каб дазволіць вадкасці цячы ўзад і наперад па трубах, частка перагародкі адразаецца. Вышыня гэтай часткі называецца рэзкай перагародкай і вымяраецца ў працэнтах ад дыяметра корпуса, напрыклад, 25 працэнтаў рэзкі. Памер перагародкі (або акна) трэба ўлічваць разам з крокам перагародкі. Нармальна вызначаць памеры перагародкі і кроку перагародкі, каб прыблізна выраўнаваць хуткасці праз акно і папярочны паток адпаведна.
Механічная канструкцыя кожухотрубчатага цеплаабменніка дае інфармацыю аб такіх элементах, як таўшчыня абалонкі, таўшчыня фланца і г. д. Яны разлічваюцца з выкарыстаннем кода канструкцыі ёмістасці пад ціскам, напрыклад кода катла і ёмістасці пад ціскам ад ASME (Амерыканскага таварыства інжынераў-механікаў). і Брытанскі галоўны стандарт на ёмістасці высокага ціску, BS 5500. ASME з'яўляецца найбольш часта выкарыстоўваным кодам для цеплаабменнікаў і складаецца з 11 раздзелаў. Раздзел VIII (Замкнёныя пасудзіны пад ціскам) кодэкса з'яўляецца найбольш прыдатным для цеплаабменнікаў, але таксама актуальныя раздзелы II — Матэрыялы і раздзел V — Неразбуральны кантроль.
І ASME, і BS5500 шырока выкарыстоўваюцца і прымаюцца ва ўсім свеце, але некаторыя краіны настойваюць на выкарыстанні іх уласных нацыянальных кодаў. Каб паспрабаваць спрасціць гэта, Міжнародная арганізацыя па стандартызацыі зараз спрабуе распрацаваць новы міжнародна прызнаны кодэкс, але, верагодна, пройдзе некаторы час, перш чым ён будзе прыняты.