Toote spetsifikatsioonid:

Materjal: roostevaba teras, vasesulam, alumiiniumisulam

Pinnakatte tüüp: korrosioonivastane kate

Tolerantsi vahemik: ±0,01mm

Töötlemismeetod: freesimine, keevitamine, kuumtöötlemine

Kvaliteedikontroll: Röntgenkontroll, ultraheli kontroll, survekatse.

 

1. Torukujulise soojusvaheti ehituspõhimõte
Torusoojusvaheti koosneb kesta, soojusülekandetorude kimbu, toruplaadist, vaheseinast (vaheseinast) ja torukarbist. Koorik on enamasti silindriline, selle sees on torukimp ja torukimbu mõlemad otsad on kinnitatud torukilbi külge. Soojusvahetuseks kasutatavad kuum ja külm vedelik, millest üks voolab torus, mida nimetatakse torupoolseks vedelikuks; teine voolab väljaspool toru, mida nimetatakse kestapoolseks vedelikuks. Selleks, et parandada toru välise vedeliku soojusülekande koefitsienti, paigaldatakse kestale tavaliselt mitu piirdetarindit. Vaheseinad võivad suurendada kesta poolse vedeliku kiirust, sundides vedelikku läbima toru kimbu mitu korda mööda kindlaksmääratud marsruuti ja suurendades vedeliku turbulentsust. Soojusvahetustorud võivad olla paigutatud torukilbile võrdkülgse kolmnurga või ruudu kujul. Võrdkülgne kolmnurk on kompaktselt paigutatud, toru välise vedeliku turbulentsus on suur ja soojusülekande koefitsient on suur. Ruudukujuline paigutus on mugav toru väliselt puhastamiseks ja sobib vedelike jaoks, mis kalduvad katlakivi tekkimisele.
2. Torusoojusvahetite eelised
Torukujuline soojusvaheti on lihtne valmistada, sellel on madalad tootmiskulud, lai materjalivalik, seda on lihtne puhastada, sellel on tugev kohanemisvõime, suur töötlemisvõimsus, usaldusväärne toimimine ning see võib kohaneda kõrge temperatuuri ja kõrge rõhuga. Kuigi seda ei saa võrrelda plaat- ja lamell-ribasoojusvahetitega kompaktse struktuuri, kerge soojusülekande ja ühiku metallitarbimise poolest, on see tänu eespool nimetatud eelistele siiski juhtpositsioonil keemia-, nafta- ja energiatööstuse rakendustes.
3. Torusoojusvaheti pea valiku põhimõtted: 1. Kas kesta külg tuleb puhastada; 2. Kas torupakett tuleb liigutada; 3. Kas tuleb arvestada soojuspaisumist; Eesmise otsa tüüp: a, b, c, d, n Tagumise pea tüüp: l, m, n, p, s, t, w Tagumised pead jagunevad fikseeritud tüüpi, ujuva pea tüüpi ja U-toru tüüpi. Võrreldes fikseeritud tüübiga on ujuvpea tüübil suuremad kulud, suurem kesta läbimõõt ja väiksem soojusvahetuse efekt (lekke C tõttu). Selle eelis on see, et üks ots on vaba, et lahendada soojuspaisumise probleeme.

 

Autor: Baolan Akadeemia
Link: https://zhuanlan.zhihu.com/p/694081093
Allikas: Zhihu
Autoriõigus kuulub autorile. Kommertskasutuseks mõeldud reprodutseerimiseks võtke autoriga ühendust. Mittekaubandusliku reprodutseerimise korral palume märkida allikas.
1. Kuidas liigitatakse soojusvahetusseadmeid?
Vastus: Vastavalt "Petrochemical Corporation'i seadmete klassifitseerimise kataloogile" võib seda jagada järgmiselt:
(1) Soojusvaheti, mis koosneb korpusest ja torustikust
(2) torusoojusvaheti
(3) Veega immutatud soojusvaheti
(4) pihustussoojusvaheti
(5) Pöörlev (spiraal-) soojusvaheti
(6) Plaatsoojusvaheti
(7) Plaat-ääriku soojusvaheti
(8) Toru-riba soojusvaheti
(9) Jäätmekatla
(10) Muud
2. Kuidas soojusvaheti annab soojust edasi?
Vastus: Kõige tavalisema seinatüüpi soojusvaheti puhul on peamised soojusülekande meetodid soojusjuhtimine ja konvektsioon. Kuum vedelik annab kõigepealt konvektsiooni teel soojust toru seina ühele küljele, seejärel annab soojus toru seina ühelt küljelt teisele küljele üle juhtivuse teel ja lõpuks annab toru seina teine külg konvektsiooni teel soojust külma vedeliku külge, viies seega soojusvaheti soojusülekande protsessi lõpule.
3. Milline on keskmise voolukiiruse mõju soojusvahetuse efektile?
Vastus: Mida suurem on soojusvaheti voolukiirus, seda suurem on selle soojusülekandetegur. Seetõttu võib soojusvaheti voolukiiruse suurendamine soojusvahetajas oluliselt parandada soojusvahetuse efekti, kuid voolukiiruse suurendamise negatiivne mõju seisneb selles, et see suurendab rõhulangust läbi soojusvaheti ja suurendab pumba energiatarbimist, seega peab olema teatud sobiv vahemik.
4. Milline on soojusvahetustoru pinnastruktuuri mõju soojusvahetuse efektile?
Vastus: Spetsiaalselt projekteeritud soojusvahetustorude pinnastruktuuride, nagu näiteks soonelised torud, naelapea torud, keermestatud torud jne, kasutamine suurendab ühelt poolt soojusülekande pindala ja teiselt poolt suurendab eripinna turbulentsus oluliselt toru välise vedeliku turbulentsust. Mõlemad aspektid võivad parandada soojusvaheti üldist soojusvahetuse efekti, nii et need pinnastruktuurid on paremad kui paljaste torude pinna jõudlus.
5. Milliseid meetodeid kasutatakse tavaliselt soojusvahetustorude pinna katlakivi eemaldamiseks?
Vastus: Levinud meetodid soojusvahetustorude pinna katlakivi eemaldamiseks on järgmised:
Mehhaaniline katlakivieemaldamine: käsitsi katlakivieemaldamine teraskeermestikuga, katlakivieemaldamine survevee abil.
Keemiline katlakivi eemaldamine
6. Millised on meetodid soojusvahetustorude pinnal tekkiva katlakivi vältimiseks?
Vastus: (1) Nikkel-fosfori pinnakate
(2) Keemiline katmine, 847 katmine
7. Millised on tavalised meetodid soojusvahetusseadmete soojusülekande parandamiseks?
Vastus: Peamised meetodid soojusvahetusseadmete soojusülekande suurendamiseks
Esimene on kasutada konstruktsiooni, mis suurendab soojusülekandepinda, näiteks
1) Kasutades soomustatud torusid, naelapea torusid, keermestatud torusid, lõõtspalle jne.
2) Torupinna mehaaniline töötlemine: spiraalrõngaga torud, spiraalsoonega torud, keermestatud torud jne.
3) Väikese läbimõõduga torude kasutamine võib suurendada torude arvu samal toruplaadil ja suurendada soojusülekande pindala.
Teine on suurendada vedeliku voolukiirust soojusvahetis, mis võib oluliselt parandada selle soojusülekande koefitsienti, näiteks:
1) spoilerite lisamine, näiteks spiraalribade sisestamine torusse, hajutite ja fiktiivsete torude paigaldamine väljaspool toru jne.
2) Toru või kestade läbimise arvu suurendamine
Lisaks sellele on soojusvahetite valmistamiseks hea soojusjuhtivusega materjalide kasutamine, soojusvahetite korrosiooni- ja katlakivivastaste meetmete võtmine ning katlakivi õigeaegne puhastamine kõik vahendid soojusülekande mõju parandamiseks.
8. Millised on nõuded umbkaudse soojusvaheti kapitaalremondi puhul, kui palju torusid on ummistunud?
Vastus: Korrosiooni ja torukimpu üksikute torude perforeerimist lubatakse blokeerida töödeldud metallist kolbiga, mille koonus on 3-5°. Üldiselt ei ületa blokeeritud torude arv ühe ja sama torujooksu jooksul 10% torude koguarvust, kuid seda võib vastavalt protsessinõuetele asjakohaselt suurendada.
9. Miks peavad tihendid toruplaadi mõlemal küljel olema valmistatud samast materjalist?
Vastus: Kuna ääriku kinnituspoldid on mõlemal pool toruplaati samad poldid, on tihenditele avalduv erisurve mõlemal pool toruplaati sama.
Kui tihendite mõlemale küljele on valitud erinevad materjalid, on paratamatu, et tihendi ühe külje erirõhk on ebapiisav, mille tulemuseks on tihendamisrikkumine, või et tihendi teise külje erirõhk on liiga suur, mille tulemuseks on tihendamisrikkumine. Seetõttu peavad torukile mõlemal poolel olevad tihendid olema valmistatud samast materjalist.
10. Miks tekib jahutusvee soojusvaheti katlakivi?
Vastus: Katlakivi tekib vees lahustunud soolade kristalliseerumisel ja kinnitub soojusvaheti toru seinale. Seda iseloomustab see, et see on tihe ja kõva, kindlalt kinni ja seda on raske eemaldada.
Suur hulk vees hõljuvaid osakesi võib muutuda kristalliseemneteks. Teistel lisandite ioonidel, bakteritel, krobelistel metallipindadel jne on kristalliseerumisprotsessile tugev katalüütiline mõju, mis vähendab oluliselt kristalliseerumiseks vajalikku superküllastust. Seetõttu tekib jahutusvee soojusvahetites kergesti katlakivi.
11. Millised on ujuva peaga soojusvahetite põhikomponendid?
Vastus: Peamised komponendid on: torupakett, põrkepaneel, kokkupõrkepiirde, sidumisvarda, fikseeritud vahemaa toru, kest, torukarp, toruplaat, sisselaske äärik, väljalaske äärik, ujuv toruplaat, ujuvpea äärik, ujuvpea kaas, ujuvpea konksurõngas, ujuvpea tihend, välispea kaane äärik, välispea kaane külgäärik, välispea kaas, välispea kaane tihend, väljalaskeava, äravool, torukasti äärik, torukasti külgäärik, toru kasti tihend, toru kasti külgäärik, püsisadul, liikuvsadul.
12. Millised on fikseeritud torukilega soojusvahetite põhikomponendid?
Vastus: Peamised komponendid on: torupakett, põik, sidumisvarda, distantstoru, kest, torukarp (ülemine kate), torukile, sisselaske äärik, väljalaske äärik, torukarbi äärik, torukarbi tihend, fikseeritud sadul, liikuv sadul, kõrvatugi, paisumisliitmik.
13. Millised on U-toru soojusvaheti põhikomponendid?
Vastus: Peamised komponendid on järgmised: U-toru kimp, põrkeplaat, löögivastane plaat (sisemine juhttoru), sidumisvarda, distantstoru, kest, torukarp, torukile, sisselaske äärik, väljalaske äärik, torukasti äärik, torukasti külgserva äärik, torukasti tihend, torukasti külgserva tihend, fikseeritud sadul, teisaldatav sadul.
14. Millised on torusoojusvaheti põhikomponendid?
Vastus: Põhikomponendid on järgmised: sisemine toru, välimine toru, tagasivoolukolmnurk.
15. Millised on veega immutatud soojusvaheti põhikomponendid?
Vastus: Veesoojusvaheti põhikomponendid on: sisselasketoru, väljalasketoru, kollektor, spiraal, jahutusveepaak.
16. Millised on pihustussoojusvaheti põhikomponendid?
Vastus: Pihustussoojusvaheti põhikomponendid on: torukimp, ventilaator, veepihusti, äravoolutoru, veepump.
17. Millised on fikseeritud torukilega soojusvaheti, U-toru soojusvaheti ja ujuvpea soojusvaheti omadused?
Vastus: Fikseeritud toru leht soojusvaheti omadused on kompaktne struktuur, lihtne, madal hind, suurim arv torusid sama kesta läbimõõduga, mugav ühe toru vahetus ja hooldus, mugav puhastamine toru sees, kuid raske puhastamine väljaspool toru ja suur temperatuurierinevus stress toru ja kesta vahel.
U-toru soojusvaheti omadused on lihtne struktuur, temperatuuri erinevuse stressi probleem, suur vedeliku voolukiirus, väike metalli tarbimine, sobiv kõrge temperatuuri ja kõrge rõhu vedeliku jaoks, torupakett on võimalik välja tõmmata, et hõlbustada kesta ja toru puhastamist, kuid toru sees olevat küünarnukki ei ole lihtne puhastada, torude arv torulehel on väike, torude vahe on suur, torupaketi keskel on vahe ja toru välisküljel olev vedelik on lihtne lühisesse.
Ujuvpea soojusvaheti omadused on järgmised: torupakett võib vabalt liikuda, temperatuuri erinevuse stressi probleemi ei ole, torupaketti saab vabalt välja tõmmata ning toru ja torupaketi väliskülge on lihtne puhastada, kuid ujuvpea struktuur on keeruline, kulud on suured, ujuvpea tihendusnõuded on ranged ning ujuvpea on töö ajal kergesti lekkiv ja seda ei ole lihtne kontrollida ja leida.
18. Kuhu sobivad fikseeritud torukilega soojusvahetid?
Vastus: Fikseeritud torukilpidega soojusvahetid sobivad kesta-poolsete keskkondade jaoks, mis on puhtad, ei ole kergesti katlakivi tekitavad ja keskmise temperatuuri erinevus on suhteliselt väike.
19. Kuhu sobivad U-toru soojusvahetid?
Vastus: U-toru soojusvahetid sobivad kõrge temperatuuri ja kõrge rõhu korral, kui toru ja kesta seinte vaheline temperatuurierinevus on suur ja torus on puhas keskkond.
20. Kuhu sobivad ujuvpeaga soojusvahetid?
Vastus: Ujuvpea soojusvahetid sobivad juhtudeks, kui toru ja kest vahel on suur temperatuurierinevus, keskkond on ebapuhas ja seda tuleb sageli puhastada.
21. Koorik- ja torusoojusvahetite paigutus hõlmab kolmnurkse paigutuse ja 45° nurga all pööratud ruudukujulise paigutuse. Miks?
Vastus: Kolmnurkse paigutuse ja ruudu 45° nurga all pöörlemise paigutusel on mõlemal oma eelised ja puudused. Kolmnurkse paigutuse eelised on kompaktsus, kõrge soojusülekande tõhusus ja suurim arv torusid samal toruplaadil, umbes 15% rohkem kui ruudukujulisel paigutusel, kuid toru välispinda ei ole lihtne puhastada; samas kui 45° nurga all olev ruudukujuline paigutus on mugavam toru välispinna puhastamiseks, kuid torude arv on palju väiksem kui kolmnurkne paigutus.
22. Milliseid materjale kasutatakse tavaliselt torude jaoks mantel- ja toru-soojusvahetites?
Vastus: Tavaliselt kasutatavad torumaterjalid on järgmised: 10#, 20#, 12CrMo, 15CrMo, 0Cr13, 1Cr13, 1Cr5Mo, 0Cr18Ni9Ti, 1Cr18Ni9Ti, titaanitoru, 410, 321 jne.
23. Miks valitakse torude läbimõõdudeks manteltorustiku soojusvahetites vastavalt φ32, φ25, φ19 ja φ16?
Vastus: Torude läbimõõt mõjutab otseselt soojusvaheti jõudlust. Mida väiksem on toru läbimõõt, seda suurem on soojusülekande koefitsient ja seda suurem on efektiivne soojusülekande pindala samas mahus. See võib muuta konstruktsiooni kompaktseks ja säästa materjale. Kui aga toru läbimõõt on liiga väike, toob see kaasa ka negatiivseid mõjusid. Mida väiksem on toru läbimõõt sama voolukiirusega vedelike puhul, seda suurem on vastupanu voolu ajal ja vastavalt suureneb ka rõhukadu. Lisaks sellele ummistub liiga õhuke toru kergesti mustusega, mis raskendab puhastamist. Seetõttu on soojusvaheti toru läbimõõt tavaliselt 16 mm kuni 32 mm.
24. Miks on soojusvaheti toel ümmargused ja pikad ümmargused poldiavad?
Vastus: Fikseeritud toe poldiaugud on ümmargused, nii et kere saab tihedalt vundamendile kinnitada. Liikuva toe poltide augud on pikad ja ümmargused, nii et kest saab vabalt laieneda ja tõmbuda, kui temperatuur muutub, vältides suurt pinget, et kaitsta seadmeid.
25. Millised on tavaliselt kasutatavad soojusvaheti tihendid?
Vastus: Tavaliselt kasutatavad soojusvaheti tihendid on õlikindlad asbestist tihendid, raudkattega tihendid, lainelised tihendid ja metalltihendid.
26. Millele tuleks pöörata tähelepanu, kui valitakse väikese ujuvpeaga poldid ujuvpeaga soojusvahetite jaoks?
(1) Pikkus
(2) Niiske H2S pingekorrosioon
(3) Temperatuur
27. Milline on vaheseinte (vaheseinte varraste) ülesanne torusoojusvaheti puhul?
V: soojusvaheti vaheseinas olev vaheseinaplaat (vaheseinavarras) võib muuta vedeliku voolusuunda kesta poolel, suurendada vedeliku voolukiirust kesta poolel, suurendada keskkonna turbulentsust, parandada soojusülekande tõhusust ja toetada torukimpu.
28. Miks on mantel- ja torusoojusvahetis ühe-, kahe-, nelja-, kuue- ja kaheksakäigulised torud?
V: Kui soojusvaheti torude koguarv on sama, võib torude arvu suurendamine suurendada voolukiirust igas torujooksus, suurendades seeläbi soojusülekande koefitsienti ja vähendades nõutavat soojusülekande pinda. See suurendab aga ka rõhulangust ja takistab vedeliku täielikku soojusvahetust vastuvoolu põhimõttel ning soojusvaheti struktuur muutub keerulisemaks. Seetõttu ei kasutata üldiselt vähem kui 2 ja mitte rohkem kui 8 toru läbipääsu ning konkreetne arv tuleks valida vastavalt tegelikele protsessinõuetele.
29. Millised on sisemise lekke põhjused mantel- ja torusoojusvahetites?
Vastus: Järgmised põhjused võivad olla soojusvaheti sisemise lekke põhjusteks:
Korrosioonilõhe või soojusvahetustoru purunemine
Toru suu korrosioon ja hõrenemine, mis põhjustab lekkeid.
Soojusvahetustoru ja toruplaadi vahelise paisumisliidese lõdvendamine
praod, poorid või korrosioonilõhed soojusvahetustoru ja toruplaadi vahelises keevituskohas
Väikese ujuvpea poldi lõdvenemine või purunemine
Väikese ujuvpea tihendi kahjustus
Väikese ujuvpea või ujuvtoru lehe tihendi kahjustus
30. Miks tuleb pärast soojusvaheti kapitaalremonti veesurvet kontrollida?
Vastus: Veesurve kontrollimise eesmärk pärast soojusvaheti kapitaalremonti on kontrollida, kas soojusvaheti on võimeline ohutult vastu pidama projekteeritud rõhule (st rõhukindlus), tihedusele, liidese või ühenduskoha kvaliteedile, keevituse kvaliteedile ja tihendikonstruktsiooni tihedusele. Lisaks saab jälgida mahuti ja torujuhtme põhimaterjali keevisõmbluste jääkdeformatsiooni pärast rõhu all hoidmist, et kiiresti avastada materjaliga seotud probleemid.
31. Miks on mõned torusoojusvahetid paigaldatud vertikaalselt ja mõned horisontaalselt (horisontaalselt)?
Vastus: Mõned torusoojusvahetid on vertikaalsed ja mõned horisontaalsed. Peamised kaalutlused on järgmised:
①Tootmisprotsessi nõuded: Näiteks nõuavad mõned reboilerid teatud keskmise vedeliku taseme kõrgust. Kui kasutatakse horisontaalset soojusvahetit, ei saa vedeliku taseme kõrgusnõuet täita, seega tuleb valida vertikaalne soojusvaheti;
②Large-scale: Kui protsessiüksus vajab mitme tuhande ruutmeetri suurust soojusvahetuspinda, võib 6 meetri pikkuse soojatoru valimisel olla vaja mitut soojusvahetit, mis võtab suure pindala ja ei soodusta seadme tõhusat ruumilist paigutust. Kui valitakse vertikaalne soojusvaheti, mille soojusvahetustoru pikkus on 12 meetrit, võib probleemi lahendada üks seade;
③Vähendada rõhulangust: Mõned tootmisprotsessid nõuavad rõhulanguse minimeerimist keskmise transpordi protsessis. Valige vertikaalne soojusvaheti ja paigutage see paralleelselt torniga, et lühendada torni ühendavat torustikku ja vähendada rõhulangust.
32. Miks valivad mõned kohad mantel- ja torusoojusvahetid ja veesoojusvahetid, teised aga mantel- ja torusoojusvahetid?
V: Praegu on naftatöötlemis- ja keemiatootmisseadmete valitud soojusvahetusseadmed enamasti mantel- ja torusoojusvahetid, kuid mõnes tootmisseadmes on veel väike arv mantel- ja torusoojusvaheteid ja veega immutatud soojusvaheteid. Kuigi kesta- ja toru soojusvaheti on kompaktse konstruktsiooniga ja suure soojusvahetuse tõhususega, on see väikeste soojusvahetustorude tõttu kergesti ummistatav, kui seda kasutatakse tahkeid osakesi sisaldavate keskkondade puhul. Seetõttu valitakse kohtades, kus keskkond sisaldab tahkeid osakesi, tavaliselt mantel- ja torusoojusvahetid või veega immutatud soojusvahetid.

 

Kontaktandmed soojusvaheti toru päringute jaoks

Lisateabe saamiseks soojusvaheti toru kohta või kohandatud lahenduste saamiseks võtke meiega ühendust:

 

Kontaktisik: Frank

Tel: 86-510-82305188-8060

Mobiil: 86-18605101203

Mail: [email protected]

Aadress: 15-16F, Building A10, No. 777, JianZhu West Road, Binhu District, Wuxi, Jiangsu, 214072. P.R. China

Ootame teiega koostööd ning pakume teie ettevõttele tugevat tuge ja teenuseid.