Жылуулук алмаштыргыч
Жылуулук алмаштыргычтар деген эмне?
«Жылуулук алмаштыргыч» термини жылуулукту бир суюктуктан экинчи суюктукка аралаштырбастан өткөрүүнү жеңилдеткен түзүлүштү түшүндүрүү үчүн колдонулат. Ал эки башка каналды же жолду камтыйт, бири ысык суюктук үчүн жана экинчиси муздак суюктук үчүн, алар жылуулук алмашууда өзүнчө кала берет. Жылуулук алмаштыргычтын негизги милдети жылуулукту пайдалануу, ресурстарды үнөмдөө жана операциялык чыгымдарды азайтуу аркылуу энергиянын натыйжалуулугун жогорулатуу болуп саналат.
Жылуулук алмаштыргычтардын жалпы түрлөрү
Корпус жана түтүк жылуулук алмаштыргычтар:Бул коммерциялык HVAC системаларында колдонулган жылуулук алмаштыргычтардын эң кеңири таралган түрлөрү. Алар кабыкчага салынган бир катар түтүктөрдөн турат. Ысык суюктук түтүктөр аркылуу агып өтөт, ал эми муздак суюктук түтүктөрдү кабыктын ичинде айлантып, эффективдүү жылуулук алмашууну камсыз кылат.
Пластиналык жылуулук алмаштыргычтар:Пластиналык жылуулук алмаштыргычтар кезектешип көтөрүлгөн жана чөккөн жерлери бар металл плиталардын стектерин колдонушат. Ысык жана муздак суюктуктар плиталардын ортосундагы боштуктар менен түзүлгөн өзүнчө каналдар аркылуу агып, бетинин чоңдугуна байланыштуу жылуулук өткөрүүнү максималдуу кылат.
Абадан абага жылуулук алмаштыргычтар:Жылуулукту калыбына келтирүүчү агрегаттар катары да белгилүү болгон бул жылуулук алмаштыргычтар жылуулукту экстракты жана аба агымынын ортосунда өткөрүшөт. Алар эскирген абадан жылуулукту чыгарып, аны таза абага өткөрүп, кирген абаны алдын ала кондициялоо аркылуу энергиянын чыгымын азайтат.
Shell жана түтүк жылуулук алмаштыргычтын өнөр жайлык колдонулушу деген эмне?
Химия, тамак-аш, мунай-газ жана башка тармактарда колдонулуучу кабык жана түтүк жылуулук алмаштыргычтарды өнөр жайда колдонуу кеңири жайылган. Алар көбүнчө эки суюктуктун ортосундагы жылуулукту түздөн-түз байланышсыз өткөрүү үчүн ар кандай тармактарда колдонулат. кабык жана түтүк жылуулук алмаштыргыч колдонмолордун негизги өнөр жайлык кээ бирлери төмөнкүлөрдү камтыйт:
Химиялык ишканаларда жылытуу жана муздатуу процесстери
Мунай иштетүүчү заводдордо конденсациялоо жана буулантуу милдеттери
Электр энергиясын иштеп чыгаруучу объекттерде жылуулукту калыбына келтирүүчү системалар
Соода жана турак жай имараттарында HVAC системалары
Тамак-аш өнөр жай ишканаларында муздаткыч системалары
Нефть жана газ чыгаруучу ишканаларда жылуулукту башкаруу
Жалпысынан, кабык жана түтүк жылуулук алмаштыргычтар жылуулук натыйжалуулугун оптималдаштырууда жана өнөр жай процесстеринин кеңири спектринде температураны көзөмөлдөөдө чечүүчү ролду ойнойт.
Shell жана түтүк жылуулук алмаштыргычтардын канча түрү бар?
Негизинен, көбүнчө колдонулган кабык жана түтүк жылуулук алмаштыргычтардын үч негизги түрү бар:
1. Туруктуу түтүк барактарын алмаштыргыч (L, M жана N түрү арткы баштары)
Бул долбоордо түтүк барактары кабыкчага ширетилип, натыйжада жөнөкөй жана үнөмдүү курулуш жасалат. Түтүктөрдүн тешиктерин механикалык же химиялык жол менен тазалоого болот, бирок химиялык тазалоодон башка түтүктөрдүн сырткы беттерине жалпысынан кирүүгө болбойт. Кеңейтүү көрүктөрү кабык менен түтүк материалдарынын ортосундагы чоң температуралык айырмачылыктарды жөнгө салуу үчүн зарыл болушу мүмкүн, бирок алар алсыздыктын жана ийгиликсиздиктин булагы болушу мүмкүн.
2. U-Tube алмаштыргычтар
U-Tube алмаштыргычта алдыңкы баштын түрлөрү ар кандай болушу мүмкүн, ал эми арткы колонка, адатта, M-түрү. U-түтүкчөлөрү чексиз термикалык кеңейүүгө мүмкүндүк берет, ал эми түтүктү тазалоо үчүн алып салууга болот. Бирок түтүктөрдү механикалык жол менен тазалоо кыйын, бул түрү түтүк капталындагы суюктуктар таза болгон колдонмолорго гана ылайыктуу.
3. Калкыма баш алмаштыргыч (P, S, T жана W тибиндеги арткы баштар)
Алмаштыргычтын бул түрүндө арткы баш жагындагы түтүк барактары кабык менен ширетилген эмес, бирок кыймылга же сүзүүгө уруксат берилет. Алдыңкы баш жагындагы түтүк барактын диаметри кабыктан чоңураак жана туруктуу түтүк барагынын дизайнына окшош мөөр басылган.
Термикалык кеңейүү жайгаштырылышы мүмкүн, ал эми түтүк байламтасын тазалоо үчүн алып салууга болот. S-Type Rear Head - арткы баштын эң популярдуу тандоосу. Калкыма баш алмаштыргычтар жогорку температурага жана басымга ылайыктуу, бирок туруктуу түтүкчөлүү алмаштыргычтарга салыштырмалуу көбүнчө кымбатыраак.
кесипкөй түтүк берүүчү катары, Hnssd.com Ыңгайлаштырылган жылуулук алмаштыргычтарды камсыз кыла алат. Эгерде сизге биздин өнүмдөр боюнча кошумча маалымат керек болсо, биз менен байланышыңыз:sales@hnssd.com
бир кабык жана түтүк жылуулук алмаштыргыч компоненттери төмөнкү бөлүктөргө бөлүүгө болот:
1. Shell
Корпус - жылуулук алмаштыргычтын түтүк байламтасын кармап турган эң сырткы бөлүгү. Бул көбүнчө болоттон же башка тиешелүү заттардан жасалган цилиндр түрүндөгү идиш
2. Түтүктөр же Түтүк таңгагы
Кабыгынын узундугу боюнча жайгашкан параллель түтүктөрдүн жыйындысы түтүк байламтасын түзөт. Атайын колдонууга жараша, түтүктөр дат баспас болоттон, жезден же титандан жасалган ар кандай материалдардан турушу мүмкүн. Түтүктөрдүн диаметри жана калыңдыгы да маанилүү дизайн параметрлери болуп саналат.
3. Түтүк барактары
Түтүк барактары - бул түтүк байламтасынын жана кабыкчанын ортосунда тосмо катары кызмат кылган бышык барактар. Алар, адатта, болотту колдонуу менен курулган жана бекем жана агып-эркин жабылышын камсыз кылуу үчүн кабык менен бириктирилген. Түтүктөр түтүк барактарынын тешиктери аркылуу киргизилет жана кеңейтилген же ширетилген абалда.
4. Баффлдар
Баффлдар - бул түтүкчөлөрүнүн айланасындагы суюктуктун кыймылын жөнгө салуу үчүн кабыкчанын ичине коюлган плиталар же таякчалар. Булар ориентация боюнча узунунан же туурасынан болушу мүмкүн жана жылуулук берүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн арналган.
5. Кирүүчү жана чыгуучу түтүктөр
Кирүүчү жана чыгуучу түтүктөр жылуулук алмаштыргычтагы суюктуктар үчүн кирүү жана чыгуу чекиттери катары кызмат кылат. Бул байланыштар, адатта, кабыктын карама-каршы учуна жайгаштырылат жана фланецтерди же башка типтеги арматураларды колдонуу менен түтүктөргө жана кабыкчага бекитилет.
6. Компенсатор
Кеңейтүү бириктиргичтери - бул түтүк байламтасынын термикалык кеңейүүсүн жана жыйрылышын камтыган ийкемдүү туташтыргычтар. Көбүнчө жылуулук алмаштыргычтын кире жана чыга турган жеринде жайгашкан бул бириктиргичтер металл көрүк же башка ийкемдүү материалдарды колдонуу менен курулат.
7. Колдоочу структуралар
Колдоо структуралары туруктуу пайдубалын камсыз кылуу, абалда жылуулук алмаштыргычтарды кармап. Колдоочу конструкциялар убактылуу же туруктуу болушу мүмкүн жана болоттон же башка материалдардан жасалышы мүмкүн.
Кабык жана түтүк геометриялык терминология
1 | Стационардык (алдыңкы) башчысы — канал | 20 | Жылмалуу арткы фланец |
2 | Стационардык (алдыңкы) баш — капот | 21 | Floating Tubesheet юбка |
3 | Стационардык (алдыңкы) баш фланец | 22 | Floating Tubesheet юбка |
4 | Канал капкагы | 23 | Упаковка кутусунун фланеци |
5 | Стационардык баш сопло | 24 | Таңгактоо |
6 | Стационардык Tubesheet | 25 | Packing Follower Ring |
7 | Түтүктөр | 26 | Lantern Ring |
8 | Shell | 27 | Галстук таякчалар жана арачылар |
9 | Shell Cover | 28 | Туурасынан кеткен капкачтар же колдоо плиталары |
10 | Shell Flange — стационардык баш аягы | 29 | Токмокчу тосмо же пластинка |
11 | Shell Flange — Арткы баш аягы | 30 | Узунунан бурмалоо |
12 | Shell Nozzle | 31 | Бөлүм өткөрүү |
13 | Shell Cover Flange | 32 | Желдетүү туташуу |
14 | Кеңейтүү биргелешкен | 33 | Дренаж байланышы |
15 | Floating Tubesheet | 34 | Аспап туташуу |
16 | Floating Head Cover | 35 | Saddle колдоо |
17 | Калкыма баш фланец | 36 | Лифтинг Луг |
18 | Калкыма баштын арткы аппараты | 37 | Колдоо кронштейн |
19 | Бөлүнгөн шакекче |
Түтүктүн диаметри жана кадамы
Түтүктөрдүн диаметри 12,7 ммден (0,5 дюйм) 50,8 ммге (2 дюйм) чейин өзгөрүшү мүмкүн, бирок 19,05 мм (0,75 дюйм) жана 25,4 мм (1 дюйм) эң кеңири таралган өлчөмдөр болуп саналат. Түтүктөр түтүк барактарында үч бурчтук же төрт бурчтук формада төшөлгөн.
Механикалык тазалоо үчүн түтүктүн бетине алуу зарыл болгон жерлерде чарчы схемалар талап кылынат. Үч бурчтуу түзүлүш берилген мейкиндикте көбүрөөк түтүктөргө мүмкүндүк берет. Түтүк кадамы түтүктөрдүн ортосундагы борбордон борборго чейинки эң кыска аралык. Түтүктөрдүн аралыгы түтүктүн кадамы/түтүк диаметринин катышы менен берилет, ал адатта 1,25 же 1,33. Тазалоо максатында төрт бурчтуу схема колдонулгандыктан, түтүктөрдүн ортосунда эң аз 6,35 мм (0,25 дюйм) боштукка жол берилет.
Бут түрлөрү
Турбуленттүүлүктүн жогорулашынан улам жылуулуктун жогорку ылдамдыгын камсыз кылуу жана түтүктөрдү колдоо үчүн кабык тарапка орнотулган бурчтар титирөөдөн улам бузулуу мүмкүнчүлүгүн азайтат. Түтүктөрдү колдогон жана түтүктөр боюнча агымдын өтүшүнө көмөктөшүүчү бир нече түрдүү тосмо түрлөрү бар.
Бир сегменттик (бул эң кеңири таралган),
Кош сегменттик (бул кабыкчанын төмөнкү ылдамдыгын жана басымдын төмөндөшүн алуу үчүн колдонулат),
Диск жана пончик.
Калтырмалардын ортосундагы борбордон борборго чейинки аралык тосмонун кадамы деп аталат жана аны кайчылаш агымдын ылдамдыгын өзгөртүү үчүн жөнгө салууга болот. Иш жүзүндө тосмонун кадамы адатта корпустун ички диаметрине барабар аралыктан чоң эмес же диаметрдин бештен бирине барабар аралыктан жакыныраак же 50,8 мм (2 дюйм) кайсынысы чоңураак болсо. Суюктуктун түтүктөр аркылуу артка жана алдыга агып кетиши үчүн тосмонун бир бөлүгү кесип алынат. Бул бөлүктүн бийиктиги тосмо кесүү деп аталат жана кабык диаметринин пайызы менен өлчөнөт, мис., 25 пайыз тосмо кесүү. Кесилген тосмонун (же тосмонун терезесинин) өлчөмүн тосмонун кадамы менен бирге эске алуу керек. Терезеден өтүүчү жана кайчылаш агымдагы ылдамдыктарды болжол менен бирдейлештирүү үчүн тосмолор кесилген жана тосмонун кадамы нормалдуу көрүнүш.
Капка жана түтүк жылуулук алмаштыргычтын механикалык конструкциясы кабыктын калыңдыгы, фланецтин калыңдыгы ж.б.у.с. сыяктуу нерселер жөнүндө маалымат берет. Булар ASME (Америкалык механикалык инженерлер коому) тарабынан Бойлер жана басымдуу идиш коду сыяктуу басым идиш дизайн коду менен эсептелинет. жана Британиянын Master басым идиш стандарты, BS 5500. ASME жылуулук алмаштыргычтар үчүн эң көп колдонулган код жана 11 бөлүмдөн турат. Кодекстин VIII бөлүмү (Чектелген басымдагы идиштер) жылуулук алмаштыргычтарга эң ылайыктуу, бирок II Бөлүм — Материалдар жана V Бөлүм — Кыйратылбаган сыноо да тиешелүү.
ASME жана BS5500 эки дүйнө жүзү боюнча кеңири колдонулат жана кабыл алынат, бирок кээ бир өлкөлөр өздөрүнүн улуттук коддору колдонулат деп ырасташат. Бул аракет жана жөнөкөйлөтүү үчүн Эл аралык стандарттар уюму азыр жаңы эл аралык таанылган кодду иштеп чыгууга аракет кылып жатат, бирок бул кабыл алынганга чейин бир аз убакыт талап кылынат.