En varmeveksler er en enhed, der overfører en del af varmen fra en varm væske til en kold væske, også kendt som en varmeveksler. Varmevekslere spiller en vigtig rolle i kemikalie-, olie-, energi-, fødevare- og mange andre industriproduktioner. I kemisk produktion kan varmevekslere bruges som varmelegemer, kølere, kondensatorer, fordampere og reboilere, og de er meget udbredte.

Velegnet til varmevekslere med forskellige medier, arbejdsforhold, temperaturer og tryk og med forskellige strukturelle typer. Den specifikke klassificering af varmevekslere er som følger:
Klassificering baseret på varmeoverførselsprincipper
1. Mellemvægsvarmeveksler er en type varmeveksler, hvor to væsker med forskellige temperaturer flyder i et rum adskilt af væggen og leder varme på væggen og konvektion på vægoverfladen. Varmen overføres mellem de to væsker. Varmevekslere af vægtypen omfatter skal- og rørtypen, muffetypen og andre typer af varmevekslere. Vægvarmevekslere er de mest udbredte typer af varmevekslere.
2. En varmelagringsvarmeveksler er et varmelagringsorgan bestående af faste materialer, som overfører varme fra en væske med høj temperatur til en væske med lav temperatur. Det varme medium når først en bestemt temperatur ved at opvarme det faste materiale, og derefter opvarmes det kolde medium af det faste materiale for at opnå formålet med varmeoverførsel. Regenerative varmevekslere omfatter roterende og ventilomskiftende typer.
3. Indirekte varmeveksler med væskeforbindelse Indirekte varmeveksler med væskeforbindelse er en varmeveksler, der forbinder to overfladevarmevekslere med en cirkulerende varmebærer. Varmebæreren cirkulerer mellem varmeveksleren med højtemperaturvæske og lavtemperaturvæsken, modtager varme i højtemperaturvæsken og afgiver varme til lavtemperaturvæsken i varmeveksleren med lavtemperaturvæske.
4. Direkte kontaktvarmeveksler, også kendt som hybridvarmeveksler, er et udstyr, hvor to væsker kommer i direkte kontakt og blandes med hinanden til varmeveksling, såsom et koldtvandstårn, gaskondensator osv.
5. En sammensat varmeveksler er et udstyr, der kombinerer to typer varmeoverførselsmetoder: indirekte dampoverfladevarmeoverførsel og direkte blandet vandstrømvarmeoverførsel. Sammenlignet med den indirekte varmeoverførsel på dampoverfladen har den en højere varmeoverførselseffektivitet; Sammenlignet med direkte blanding af damp og vand til varmeudveksling har den højere stabilitet og lavere enhedsstøj.
Klassificeret efter formål
1. Et varmelegeme opvarmer væsken til den nødvendige temperatur, men varmevæsken undergår ikke nogen faseændring.
2. Forvarmeren forvarmer væsken på forhånd og giver standardprocesparametre til procesoperationer.
3. En overheder bruges til at opvarme en væske (procesgas eller damp) til en overophedet tilstand. 4. Fordamperen bruges til at opvarme væsken til en temperatur over kogepunktet, hvilket får væsken til at fordampe, normalt med faseændringer.
Klassificeret efter struktur
Den kan opdeles i: flydende hovedvarmevekslere, faste rørpladevarmevekslere, U-formede rørpladevarmevekslere, pladevarmevekslere osv.

Varmevekslere kan inddeles i tre typer baseret på forskellige varmeoverførselsmetoder: hybrid, termisk lagring og mellemvæg.

En hybridvarmeveksler er en varmeveksler, der udveksler varme gennem direkte kontakt og blanding af kolde og varme væsker, også kendt som en kontaktvarmeveksler. Da det er nødvendigt med rettidig adskillelse efter blanding og udveksling af varme mellem to væsker, er denne type varmeveksler velegnet til varmeudveksling mellem gas og flydende væsker. I de køletårne, der bruges i kemiske anlæg og kraftværker, sprøjtes der for eksempel varmt vand fra top til bund, mens kold luft suges ind fra bund til top. På overfladen af vandfilmen eller dråberne i fyldmaterialet kommer det varme vand og den kolde luft i kontakt med hinanden og udveksler varme. Det varme vand afkøles, den kolde luft opvarmes og adskilles derefter i rette tid afhængigt af densitetsforskellen mellem de to væsker.

En varmeveksler til termisk lagring er en type varmeveksler, der udnytter vekslende strømning af kolde og varme væsker gennem overfladen af det termiske lagringsmateriale (pakning) i et termisk lagringskammer for at udveksle varme, såsom et termisk lagringskammer til forvarmning af luft under en koksovn. Denne type varmeveksler bruges hovedsageligt til at genvinde og udnytte varmen fra udstødningsgas med høj temperatur. Lignende udstyr, der har til formål at genvinde kold energi, kaldes en kølelagringsenhed, som ofte bruges i luftseparationsenheder.

En vægvarmeveksler er en type varmeveksler, hvor de kolde og varme væsker er adskilt af faste vægge, og varmevekslingen sker gennem væggene. Derfor er den også kendt som en overfladevarmeveksler, og denne type varmeveksler er den mest udbredte.

Varmevekslere af vægtype kan opdeles i rørtype, pladetype og andre typer baseret på strukturen på varmeoverførselsoverfladen. Rørvarmevekslere bruger rørets overflade som varmeoverførselsoverflade, herunder serpentinrørvarmevekslere, rørformede varmevekslere og skal- og rørvarmevekslere; Pladevarmevekslere bruger pladeoverfladen som varmeoverførselsoverflade, herunder pladevarmevekslere, spiralpladevarmevekslere, pladefinnevarmevekslere, pladeskalvarmevekslere og paraplypladevarmevekslere osv. Andre typer varmevekslere er designet til at opfylde visse specielle krav, såsom skrabede overfladevarmevekslere, roterende pladevarmevekslere og luftkølere.

Der er generelt to typer af relative strømningsretninger for væsker i varmevekslere: fremadrettet strømning og omvendt strømning. Når der strømmer nedstrøms, er temperaturforskellen mellem de to væsker ved indløbet maksimal og falder gradvist langs varmeoverførselsfladen, indtil temperaturforskellen ved udløbet er minimal. Ved omvendt strømning er fordelingen af temperaturforskellen mellem de to væsker langs varmeoverførselsfladen relativt ensartet. Under forudsætning af, at indløbs- og udløbstemperaturerne for kolde og varme væsker er konstante, når begge væsker ikke har nogen faseovergang, er den maksimale og minimale ensartede temperaturforskel i modstrømsflow den samme.

Under forudsætning af at gennemføre den samme varmeoverførsel kan brug af modstrøm øge den ensartede temperaturforskel og reducere varmevekslerens varmeoverførselsområde; Hvis varmeoverførselsområdet forbliver uændret, kan brug af modstrøm reducere forbruget af varme- eller kølevæsker. Førstnævnte kan spare udstyrsomkostninger, mens sidstnævnte kan spare driftsomkostninger, så omvendt strømningsvarmeveksling bør bruges så meget som muligt i design eller produktionsbrug.

Når der sker en faseændring (kogning eller kondensering) mellem kolde og varme væsker, og det kun er den latente fordampningsvarme, der frigives eller absorberes under faseændringen, ændres selve væskens temperatur ikke. Derfor er væskens indløbs- og udløbstemperaturer ens. På dette tidspunkt er temperaturforskellen mellem de to væsker uafhængig af valget af væskens strømningsretning. Ud over opstrøms- og nedstrømsstrømninger er der også strømningsretninger som tværstrømning og turbulens.

At reducere den termiske modstand i mellemvægsvarmevekslere for at forbedre varmeoverførselskoefficienten er et vigtigt spørgsmål under varmeoverførselsprocessen. Den termiske modstand kommer hovedsageligt fra det tynde væskelag (kaldet grænselaget), der klæber til varmeoverførselsoverfladen på begge sider af den mellemliggende væg, og det begroningslag, der dannes på begge sider af væggen under brug af varmeveksleren. Metalvæggens termiske modstand er relativt lille.

Ved at øge strømningshastigheden og forstyrrelsen af væsken kan man udtynde grænselaget, reducere den termiske modstand og forbedre varmeoverførselskoefficienten. En forøgelse af væskestrømmen vil dog øge energiforbruget, så der bør foretages en rimelig koordinering mellem reduktion af termisk modstand og reduktion af energiforbruget under designet. For at reducere den termiske modstand fra snavs er det muligt at forsinke dannelsen af snavs og rengøre varmeoverførselsoverfladen efter planen.

Generelt er varmevekslere lavet af metalmaterialer, blandt hvilke kulstofstål og lavlegeret stål for det meste bruges til fremstilling af mellem- og lavtryksvarmevekslere; Ud over at det hovedsageligt bruges til forskellige korrosionsbestandighedsforhold, kan austenitisk rustfrit stål også bruges som et materiale, der er modstandsdygtigt over for høje og lave temperaturer; Kobber, aluminium og deres legeringer bruges almindeligvis til fremstilling af lavtemperaturvarmevekslere; Nikkellegering bruges under høje temperaturforhold; Ud over at fremstille pakningsdele er nogle ikke-metalliske materialer blevet brugt til at fremstille korrosionsbestandige varmevekslere, såsom grafitvarmevekslere, fluoroplastiske varmevekslere og glasvarmevekslere.

De vigtigste anvendelsesområder for varmevekslere
1, Kemisk industri
Varmevekslere anvendes i vid udstrækning i den kemiske industri og kan bruges i flere processer som f.eks. kondensering, fordampning, krystallisering, tørring og pyrolyse. Almindelige anvendelser omfatter dampopvarmning, genvinding af kølemiddel, koncentration, opvarmning og afkøling osv. Varmeoverførsel kan opnås gennem varmevekslere, som kan reducere skadelige gasemissioner og forbedre produktionseffektiviteten.
2, Energiindustrien
I energiindustrien omfatter anvendelsen af varmevekslere hovedsageligt olie, naturgas, atomenergi, vindenergi, solenergi osv. Varmevekslere kan bruges til opvarmning, afkøling og destillation af olie og naturgas. De kan genvinde spildvarme og levere termisk energi til andet udstyr og opnå effektiv energiudnyttelse.
3, Miljøbeskyttelsesindustrien
Varmevekslere har også vigtige anvendelser i miljøbeskyttelsesindustrien, som kan bruges i forskellige aspekter som spildevandsbehandling, gasrensning og slamtørring. Anvendelsen af varmevekslere kan reducere udledningen af røggas, spildevand og slagger, reducere forureningen og forbedre miljøbeskyttelseseffektiviteten.
4、 Fødevare- og medicinalindustrien
I industrier som mad og medicin bruges varmevekslere hovedsageligt til opvarmning, køling, fordampning, koncentration og andre processer. Under fødevareforarbejdning kan varmevekslere bruges til at desinficere og sterilisere, hvilket forbedrer fødevarernes kvalitet og sikkerhed; I den farmaceutiske industri kan varmevekslere kontrollere reaktionstemperaturen, opnå præcisionsfremstilling af lægemidler og forbedre produktkvaliteten.
5, Bygge- og anlægsbranchen
I byggebranchen bruges varmevekslere hovedsageligt inden for områder som HVAC og aircondition. Ved at bruge en varmeveksler kan der opnås luftopvarmning, køling, affugtning og andre funktioner i situationer, hvor der er en stor temperaturforskel mellem indendørs og udendørs, hvilket forbedrer indeklimaet og øger komforten.

Kontaktoplysninger for forespørgsler om rørvarmevekslere

Kontakt os for mere information om skal- og rørvarmevekslere eller for at få skræddersyede løsninger:

  • Kontaktperson: Frank
  • Tlf: 86-510-82305188-8060
  • Mobil: 86-18605101203
  • Mail: [email protected]
  • Adresse: 15-16F, Building A10, No. 777, JianZhu West Road, Binhu District, Wuxi, Jiangsu, 214072. P.R. Kina

Vi ser frem til at samarbejde med dig og levere robust support og tjenester til din virksomhed.