{"id":800,"date":"2024-06-07T10:01:07","date_gmt":"2024-06-07T02:01:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cmecsteel.com\/?post_type=products&#038;p=800"},"modified":"2024-08-02T10:35:40","modified_gmt":"2024-08-02T02:35:40","slug":"high-efficiency-custom-heat-exchanger","status":"publish","type":"products","link":"https:\/\/www.cmecsteel.com\/fr\/products\/high-efficiency-custom-heat-exchanger\/","title":{"rendered":"Tube d'\u00e9changeur de chaleur haute performance : une solution aux d\u00e9fis de l'efficacit\u00e9 dans le secteur de l'\u00e9nergie"},"content":{"rendered":"<p><span>Sp\u00e9cifications du produit :<\/span><\/p>\n<p><span>Mat\u00e9riau : acier inoxydable, alliage de cuivre, alliage d'aluminium<\/span><\/p>\n<p><span>Type de rev\u00eatement de surface : rev\u00eatement anticorrosion<\/span><\/p>\n<p><span>Tol\u00e9rance : \u00b10,01 mm<\/span><\/p>\n<p><span>M\u00e9thode de traitement : fraisage, soudage, traitement thermique<\/span><\/p>\n<p><span>Contr\u00f4le de la qualit\u00e9 : Contr\u00f4le par rayons X, contr\u00f4le par ultrasons, test de pression<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>1. Principe structurel de l'\u00e9changeur de chaleur tubulaire<br \/>\nL'\u00e9changeur de chaleur tubulaire se compose d'une enveloppe, d'un faisceau de tubes de transfert de chaleur, d'une plaque tubulaire, d'une chicane et d'une bo\u00eete \u00e0 tubes. L'enveloppe est g\u00e9n\u00e9ralement cylindrique, avec un faisceau de tubes \u00e0 l'int\u00e9rieur, et les deux extr\u00e9mit\u00e9s du faisceau de tubes sont fix\u00e9es sur la plaque tubulaire. Les fluides chauds et froids pour l'\u00e9change de chaleur, dont l'un circule dans le tube, sont appel\u00e9s fluides c\u00f4t\u00e9 tube ; l'autre circule \u00e0 l'ext\u00e9rieur du tube, est appel\u00e9 fluide c\u00f4t\u00e9 calandre. Afin d'am\u00e9liorer le coefficient de transfert de chaleur du fluide \u00e0 l'ext\u00e9rieur du tube, plusieurs chicanes sont g\u00e9n\u00e9ralement install\u00e9es dans l'enveloppe. La chicane peut augmenter la vitesse du fluide c\u00f4t\u00e9 calandre, for\u00e7ant le fluide \u00e0 passer plusieurs fois \u00e0 travers le faisceau de tubes le long d'un itin\u00e9raire sp\u00e9cifique, et augmentant la turbulence du fluide. Les tubes d'\u00e9change thermique peuvent \u00eatre dispos\u00e9s en triangle \u00e9quilat\u00e9ral ou en carr\u00e9 sur la plaque tubulaire. Le triangle \u00e9quilat\u00e9ral est compact, la turbulence du fluide \u00e0 l'ext\u00e9rieur du tube est \u00e9lev\u00e9e et le coefficient de transfert de chaleur est important. La disposition en carr\u00e9 facilite le nettoyage \u00e0 l'ext\u00e9rieur du tube et convient aux fluides susceptibles de s'entartrer.<br \/>\n2. Avantages des \u00e9changeurs de chaleur tubulaires<br \/>\nL'\u00e9changeur de chaleur tubulaire est facile \u00e0 fabriquer, a un faible co\u00fbt de production, une large gamme de choix de mat\u00e9riaux, est facile \u00e0 nettoyer, a une forte capacit\u00e9 d'adaptation, une grande capacit\u00e9 de traitement, un fonctionnement fiable et peut s'adapter \u00e0 des temp\u00e9ratures et des pressions \u00e9lev\u00e9es. Bien qu'il ne puisse \u00eatre compar\u00e9 aux \u00e9changeurs de chaleur \u00e0 plaques et \u00e0 ailettes en termes de structure compacte, de transfert de chaleur l\u00e9ger et de consommation unitaire de m\u00e9tal, il occupe toujours une position de premier plan dans les applications des industries chimiques, p\u00e9troli\u00e8res et \u00e9nerg\u00e9tiques en raison des avantages susmentionn\u00e9s.<br \/>\n3. Principes de s\u00e9lection de la t\u00eate d'un \u00e9changeur de chaleur tubulaire : 1. si le c\u00f4t\u00e9 de l'enveloppe doit \u00eatre nettoy\u00e9 ; 2. si le faisceau de tubes doit \u00eatre d\u00e9plac\u00e9 ; 3. si la dilatation thermique doit \u00eatre prise en compte ; Type de t\u00eate avant : a, b, c, d, n Type de t\u00eate arri\u00e8re : l, m, n, p, s, t, w Les t\u00eates arri\u00e8re sont divis\u00e9es en type fixe, type flottant et tube en U. Par rapport au type fixe, le type flottant a un co\u00fbt plus \u00e9lev\u00e9, un diam\u00e8tre d'enveloppe plus grand et un effet d'\u00e9change de chaleur plus faible (en raison des fuites C). Par rapport au type fixe, le type \u00e0 t\u00eate flottante a un co\u00fbt plus \u00e9lev\u00e9, un diam\u00e8tre d'enveloppe plus grand et un effet d'\u00e9change de chaleur plus faible (en raison de la fuite C). Son avantage r\u00e9side dans le fait qu'une extr\u00e9mit\u00e9 a la libert\u00e9 de traiter les probl\u00e8mes de dilatation thermique.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Auteur : Acad\u00e9mie Baolan<br \/>\nLien : https:\/\/zhuanlan.zhihu.com\/p\/694081093<br \/>\nSource : Zhihu<br \/>\nLes droits d'auteur appartiennent \u00e0 l'auteur. Pour toute reproduction commerciale, veuillez contacter l'auteur pour obtenir une autorisation. Pour toute reproduction non commerciale, veuillez indiquer la source.<br \/>\n1. Comment sont class\u00e9s les \u00e9quipements d'\u00e9change de chaleur ?<br \/>\nR\u00e9ponse : Selon le \"Equipment Classification Catalog of Petrochemical Corporation\", il peut \u00eatre divis\u00e9 en plusieurs cat\u00e9gories :<br \/>\n(1) \u00c9changeur de chaleur \u00e0 calandre et \u00e0 tubes<br \/>\n(2) \u00c9changeur de chaleur \u00e0 tubes<br \/>\n(3) \u00c9changeur de chaleur \u00e0 immersion d'eau<br \/>\n(4) \u00c9changeur de chaleur \u00e0 pulv\u00e9risation<br \/>\n(5) \u00c9changeur de chaleur rotatif (serpentin)<br \/>\n(6) \u00c9changeur de chaleur \u00e0 plaques<br \/>\n(7) \u00c9changeur de chaleur \u00e0 plaques<br \/>\n(8) \u00c9changeur de chaleur \u00e0 tubes et ailettes<br \/>\n(9) Chaudi\u00e8re \u00e0 chaleur perdue<br \/>\n(10) Autres<br \/>\n2. Comment l'\u00e9changeur de chaleur transf\u00e8re-t-il la chaleur ?<br \/>\nR\u00e9ponse : Dans l'\u00e9changeur de chaleur \u00e0 paroi le plus courant, les principales m\u00e9thodes de transfert de chaleur sont la conduction et la convection. Le fluide chaud transf\u00e8re d'abord la chaleur \u00e0 un c\u00f4t\u00e9 de la paroi du tube par convection, puis transf\u00e8re la chaleur d'un c\u00f4t\u00e9 de la paroi du tube \u00e0 l'autre c\u00f4t\u00e9 par conduction, et enfin l'autre c\u00f4t\u00e9 de la paroi du tube transf\u00e8re la chaleur au fluide froid par convection, compl\u00e9tant ainsi le processus de transfert de chaleur de l'\u00e9changeur de chaleur.<br \/>\n3. Quel est l'effet du d\u00e9bit du fluide sur l'effet d'\u00e9change de chaleur ?<br \/>\nR\u00e9ponse : Plus le d\u00e9bit du fluide dans l'\u00e9changeur de chaleur est important, plus son coefficient de transfert de chaleur est \u00e9lev\u00e9. Par cons\u00e9quent, l'augmentation du d\u00e9bit du fluide dans l'\u00e9changeur de chaleur peut grandement am\u00e9liorer l'effet de l'\u00e9change de chaleur, mais l'impact n\u00e9gatif de l'augmentation du d\u00e9bit est qu'il augmente la chute de pression \u00e0 travers l'\u00e9changeur de chaleur et augmente la consommation d'\u00e9nergie de la pompe, il doit donc y avoir une certaine plage appropri\u00e9e.<br \/>\n4. Quel est l'effet de la structure de la surface du tube d'\u00e9change thermique sur l'effet d'\u00e9change thermique ?<br \/>\nR\u00e9ponse : L'utilisation de structures de surface de tubes d'\u00e9change thermique sp\u00e9cialement con\u00e7ues, telles que les tubes \u00e0 ailettes, les tubes \u00e0 t\u00eate de clou, les tubes filet\u00e9s, etc., permet d'une part d'augmenter la zone de transfert de chaleur, et d'autre part, la turbulence de la surface sp\u00e9ciale augmente consid\u00e9rablement la turbulence du fluide \u00e0 l'ext\u00e9rieur du tube. Ces deux aspects peuvent am\u00e9liorer l'effet d'\u00e9change thermique global de l'\u00e9changeur de chaleur, de sorte que ces structures de surface sont plus performantes que la surface nue du tube.<br \/>\n5. Quelles sont les m\u00e9thodes couramment utilis\u00e9es pour d\u00e9tartrer la surface des tubes d'\u00e9change thermique ?<br \/>\nR\u00e9ponse : Les m\u00e9thodes courantes de d\u00e9tartrage de la surface des tubes d'\u00e9change thermique sont les suivantes :<br \/>\nD\u00e9tartrage m\u00e9canique : d\u00e9tartrage manuel avec des burins en acier, d\u00e9tartrage avec de l'eau sous pression<br \/>\nD\u00e9tartrage chimique<br \/>\n6. Quelles sont les m\u00e9thodes permettant d'\u00e9viter l'entartrage de la surface des tubes d'\u00e9change de chaleur ?<br \/>\nR\u00e9ponse : (1) Placage nickel-phosphore<br \/>\n(2) Rev\u00eatement chimique, 847 rev\u00eatement<br \/>\n7. Quelles sont les m\u00e9thodes courantes pour am\u00e9liorer le transfert de chaleur dans les \u00e9quipements d'\u00e9change thermique ?<br \/>\nR\u00e9ponse : Les principales m\u00e9thodes pour am\u00e9liorer le transfert de chaleur dans les \u00e9quipements d'\u00e9change de chaleur<br \/>\nLa premi\u00e8re consiste \u00e0 utiliser une structure qui augmente la surface de transfert de chaleur, telle que<br \/>\n1) Utilisation de tubes \u00e0 ailettes, de tubes \u00e0 t\u00eate de clou, de tubes filet\u00e9s, de soufflets, etc.<br \/>\n2) Traitement m\u00e9canique de la surface du tube : tubes \u00e0 anneau en spirale, tubes \u00e0 rainure en spirale, tubes filet\u00e9s, etc.<br \/>\n3) L'utilisation de tubes de petit diam\u00e8tre permet d'augmenter le nombre de tubes sur la m\u00eame surface de plaque tubulaire et d'accro\u00eetre la surface de transfert de chaleur.<br \/>\nLa seconde consiste \u00e0 augmenter le d\u00e9bit du fluide dans l'\u00e9changeur de chaleur, ce qui permet d'am\u00e9liorer consid\u00e9rablement son coefficient de transfert de chaleur :<br \/>\n1) L'ajout de spoilers, comme l'insertion de bandes en spirale dans le tube, la mise en place de d\u00e9flecteurs et de faux tubes \u00e0 l'ext\u00e9rieur du tube, etc.<br \/>\n2) Augmentation du nombre de passages de tubes ou de coquilles<br \/>\nEn outre, l'utilisation de mat\u00e9riaux ayant une bonne conductivit\u00e9 thermique pour fabriquer les \u00e9changeurs de chaleur, l'adoption de mesures anticorrosion et antitartre pour les \u00e9changeurs de chaleur et le nettoyage en temps utile des d\u00e9p\u00f4ts sont autant de moyens d'am\u00e9liorer l'effet de transfert de chaleur.<br \/>\n8. Lors de la r\u00e9vision d'un \u00e9changeur de chaleur \u00e0 calandre, quelles sont les exigences relatives au nombre de tubes bloqu\u00e9s ?<br \/>\nR\u00e9ponse : La corrosion et la perforation des tubes individuels dans le faisceau de tubes peuvent \u00eatre bloqu\u00e9es \u00e0 l'aide d'un piston en m\u00e9tal trait\u00e9 avec une conicit\u00e9 de 3 \u00e0 5\u00b0. En g\u00e9n\u00e9ral, dans le m\u00eame passage de tubes, le nombre de tubes bloqu\u00e9s ne d\u00e9passe pas 10% du nombre total de tubes, mais il peut \u00eatre augment\u00e9 de mani\u00e8re appropri\u00e9e en fonction des exigences du processus.<br \/>\n9. Pourquoi les joints des deux c\u00f4t\u00e9s de la plaque tubulaire doivent-ils \u00eatre fabriqu\u00e9s dans le m\u00eame mat\u00e9riau ?<br \/>\nR\u00e9ponse : Comme les boulons de fixation de la bride des deux c\u00f4t\u00e9s de la plaque tubulaire sont les m\u00eames, la pression sp\u00e9cifique appliqu\u00e9e aux joints des deux c\u00f4t\u00e9s de la plaque tubulaire est la m\u00eame.<br \/>\nSi des mat\u00e9riaux diff\u00e9rents sont choisis pour les joints des deux c\u00f4t\u00e9s, il est in\u00e9vitable que la pression sp\u00e9cifique d'un c\u00f4t\u00e9 du joint soit insuffisante, ce qui entra\u00eene une d\u00e9faillance de l'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9, ou que la pression sp\u00e9cifique de l'autre c\u00f4t\u00e9 du joint soit trop \u00e9lev\u00e9e, ce qui entra\u00eene une d\u00e9faillance de l'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9. Par cons\u00e9quent, les joints des deux c\u00f4t\u00e9s de la plaque tubulaire doivent \u00eatre fabriqu\u00e9s dans le m\u00eame mat\u00e9riau.<br \/>\n10. Pourquoi l'\u00e9changeur de chaleur de l'eau de refroidissement produit-il du tartre ?<br \/>\nR\u00e9ponse : Le tartre est form\u00e9 par la cristallisation des sels dissous dans l'eau et adh\u00e8re \u00e0 la paroi du tube de l'\u00e9changeur de chaleur. Il se caract\u00e9rise par sa densit\u00e9 et sa duret\u00e9, sa fixation solide et sa difficult\u00e9 \u00e0 s'enlever.<br \/>\nUn grand nombre de particules en suspension dans l'eau peuvent devenir des germes de cristaux. D'autres ions d'impuret\u00e9s, des bact\u00e9ries, des surfaces m\u00e9talliques rugueuses, etc. ont un fort effet catalytique sur le processus de cristallisation, r\u00e9duisant consid\u00e9rablement la sursaturation n\u00e9cessaire \u00e0 la cristallisation. Par cons\u00e9quent, le tartre est facilement produit dans les \u00e9changeurs de chaleur de l'eau de refroidissement.<br \/>\n11. Quels sont les principaux composants des \u00e9changeurs de chaleur \u00e0 t\u00eate flottante ?<br \/>\nR\u00e9ponse : Les principaux composants sont les suivants : faisceau de tubes, d\u00e9flecteur, plaque anticollision, tirant, tube \u00e0 distance fixe, coque, bo\u00eete \u00e0 tubes, plaque tubulaire, bride d'entr\u00e9e, bride de sortie, plaque tubulaire flottante, bride de t\u00eate flottante, couvercle de t\u00eate flottante, anneau de crochet de t\u00eate flottante, joint de t\u00eate flottante, bride de couvercle de t\u00eate externe, bride lat\u00e9rale de couvercle de t\u00eate externe, couvercle de t\u00eate externe, joint de couvercle de t\u00eate externe, \u00e9vent, drain, bride de bo\u00eete \u00e0 tubes, bride lat\u00e9rale de bo\u00eete \u00e0 tubes, joint de bo\u00eete \u00e0 tubes, joint lat\u00e9ral de bo\u00eete \u00e0 tubes, selle fixe, selle mobile.<br \/>\n12. Quels sont les principaux composants des \u00e9changeurs de chaleur \u00e0 plaques tubulaires fixes ?<br \/>\nR\u00e9ponse : Les principaux composants sont : le faisceau de tubes, le d\u00e9flecteur, le tirant, le tube d'\u00e9cartement, la coque, la bo\u00eete \u00e0 tubes (couvercle sup\u00e9rieur), la plaque tubulaire, la bride d'entr\u00e9e, la bride de sortie, la bride de la bo\u00eete \u00e0 tubes, le joint de la bo\u00eete \u00e0 tubes, la selle fixe, la selle mobile, le support d'oreille, le joint de dilatation.<br \/>\n13. Quels sont les principaux composants d'un \u00e9changeur de chaleur \u00e0 tube en U ?<br \/>\nR\u00e9ponse : Les principaux composants sont les suivants : faisceau de tubes en U, d\u00e9flecteur, plaque anti-impact (tube de guidage int\u00e9rieur), tirant, tube d'\u00e9cartement, coque, bo\u00eete \u00e0 tubes, plaque tubulaire, bride d'entr\u00e9e, bride de sortie, bride de la bo\u00eete \u00e0 tubes, bride lat\u00e9rale de la bo\u00eete \u00e0 tubes, joint de la bo\u00eete \u00e0 tubes, joint lat\u00e9ral de la bo\u00eete \u00e0 tubes, sellette fixe, sellette mobile.<br \/>\n14. Quels sont les principaux composants d'un \u00e9changeur de chaleur tubulaire ?<br \/>\nR\u00e9ponse : Les principaux composants d'un \u00e9changeur de chaleur tubulaire sont : le tube int\u00e9rieur, le tube ext\u00e9rieur et le coude de retour.<br \/>\n15. Quels sont les principaux composants d'un \u00e9changeur de chaleur \u00e0 immersion d'eau ?<br \/>\nR\u00e9ponse : Les principaux composants d'un \u00e9changeur de chaleur \u00e0 bain d'eau sont : le tuyau d'entr\u00e9e, le tuyau de sortie, le collecteur, le serpentin, le r\u00e9servoir d'eau de refroidissement.<br \/>\n16. Quels sont les principaux composants d'un \u00e9changeur de chaleur \u00e0 pulv\u00e9risation ?<br \/>\nR\u00e9ponse : Les principaux composants de l'\u00e9changeur de chaleur \u00e0 pulv\u00e9risation sont les suivants : faisceau de tubes, ventilateur, buse d'eau, tuyau d'\u00e9vacuation, pompe \u00e0 eau.<br \/>\n17. Quelles sont les caract\u00e9ristiques d'un \u00e9changeur de chaleur \u00e0 plaques tubulaires fixes, d'un \u00e9changeur de chaleur \u00e0 tubes en U et d'un \u00e9changeur de chaleur \u00e0 t\u00eate flottante ?<br \/>\nR\u00e9ponse : Les caract\u00e9ristiques de l'\u00e9changeur de chaleur \u00e0 plaques \u00e0 tubes fixes sont les suivantes : structure compacte, simple, faible co\u00fbt, le plus grand nombre de tubes dans le m\u00eame diam\u00e8tre d'enveloppe, remplacement et maintenance ais\u00e9s d'un seul tube, nettoyage ais\u00e9 \u00e0 l'int\u00e9rieur du tube, mais nettoyage difficile \u00e0 l'ext\u00e9rieur du tube, et grande diff\u00e9rence de contrainte de temp\u00e9rature entre le tube et l'enveloppe.<br \/>\nLes caract\u00e9ristiques de l'\u00e9changeur de chaleur \u00e0 tube en U sont les suivantes : structure simple, pas de probl\u00e8me de stress li\u00e9 \u00e0 la diff\u00e9rence de temp\u00e9rature, d\u00e9bit de fluide \u00e9lev\u00e9, faible consommation de m\u00e9tal, adapt\u00e9 aux fluides \u00e0 haute temp\u00e9rature et \u00e0 haute pression, le faisceau de tubes peut \u00eatre retir\u00e9 pour faciliter le nettoyage de l'enveloppe et du tube, mais le coude \u00e0 l'int\u00e9rieur du tube n'est pas facile \u00e0 nettoyer, le nombre de tubes sur la plaque tubulaire est faible, l'espacement des tubes est important, il y a un espace au centre du faisceau de tubes, et le fluide \u00e0 l'ext\u00e9rieur du tube est facile \u00e0 court-circuiter.<br \/>\nLes caract\u00e9ristiques de l'\u00e9changeur de chaleur \u00e0 t\u00eate flottante sont les suivantes : le faisceau de tubes peut se d\u00e9placer librement, il n'y a pas de probl\u00e8me de stress li\u00e9 \u00e0 la diff\u00e9rence de temp\u00e9rature, le faisceau de tubes peut \u00eatre retir\u00e9 librement et il est facile de nettoyer l'ext\u00e9rieur du tube et du faisceau de tubes, mais la structure de la t\u00eate flottante est complexe, le co\u00fbt est \u00e9lev\u00e9, les exigences d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 au niveau de la t\u00eate flottante sont strictes, et la t\u00eate flottante est facile \u00e0 fuir en cours de fonctionnement et n'est pas facile \u00e0 v\u00e9rifier et \u00e0 trouver.<br \/>\n18. Quelles sont les applications des \u00e9changeurs de chaleur \u00e0 plaques tubulaires fixes ?<br \/>\nR\u00e9ponse : Les \u00e9changeurs de chaleur \u00e0 plaques tubulaires fixes conviennent aux fluides c\u00f4t\u00e9 calandre qui sont propres, qui ne s'entartrent pas facilement et dont la diff\u00e9rence de temp\u00e9rature moyenne est relativement faible.<br \/>\n19. Quelles sont les applications des \u00e9changeurs de chaleur \u00e0 tubes en U ?<br \/>\nR\u00e9ponse : Les \u00e9changeurs de chaleur \u00e0 tube en U conviennent aux situations de haute temp\u00e9rature et de haute pression avec une grande diff\u00e9rence de temp\u00e9rature entre les parois du tube et de l'enveloppe et un fluide propre dans le tube.<br \/>\n20. Quelles sont les applications des \u00e9changeurs de chaleur \u00e0 t\u00eate flottante ?<br \/>\nR\u00e9ponse : Les \u00e9changeurs de chaleur \u00e0 t\u00eate flottante conviennent aux situations o\u00f9 la diff\u00e9rence de temp\u00e9rature entre le tube et la calandre est importante, o\u00f9 le fluide est impur et o\u00f9 les nettoyages sont fr\u00e9quents.<br \/>\n21. La disposition des \u00e9changeurs de chaleur \u00e0 calandre comprend la disposition triangulaire et la disposition \u00e0 rotation carr\u00e9e avec un angle de 45\u00b0. Pourquoi ?<br \/>\nR\u00e9ponse : La disposition triangulaire et la disposition \u00e0 rotation carr\u00e9e avec un angle de 45\u00b0 ont chacune leurs propres avantages et inconv\u00e9nients. Les avantages de la disposition triangulaire sont la compacit\u00e9, l'efficacit\u00e9 \u00e9lev\u00e9e du transfert de chaleur et le plus grand nombre de tubes sur la m\u00eame surface de plaque tubulaire, environ 15% de plus que la disposition carr\u00e9e, mais il n'est pas facile de nettoyer la surface ext\u00e9rieure du tube ; tandis que la disposition carr\u00e9e avec un angle de 45\u00b0 est plus pratique pour le nettoyage de la surface ext\u00e9rieure du tube, mais le nombre de tubes est beaucoup moins \u00e9lev\u00e9 que la disposition triangulaire.<br \/>\n22. Quels sont les mat\u00e9riaux couramment utilis\u00e9s pour les tubes des \u00e9changeurs de chaleur \u00e0 calandre ?<br \/>\nR\u00e9ponse : Les mat\u00e9riaux couramment utilis\u00e9s pour les tubes sont les suivants : 10#, 20#, 12CrMo, 15CrMo, 0Cr13, 1Cr13, 1Cr5Mo, 0Cr18Ni9Ti, 1Cr18Ni9Ti, tube en titane, 410, 321, etc.<br \/>\n23. Dans les \u00e9changeurs de chaleur \u00e0 calandre, pourquoi les diam\u00e8tres des tubes sont-ils respectivement de \u03c632, \u03c625, \u03c619 et \u03c616 ?<br \/>\nR\u00e9ponse : La taille du diam\u00e8tre du tube affecte directement les performances de l'\u00e9changeur de chaleur. Plus le diam\u00e8tre du tube est petit, plus le coefficient de transfert de chaleur est \u00e9lev\u00e9 et plus la surface de transfert de chaleur effective est grande dans le m\u00eame volume. Cela permet de rendre la structure compacte et d'\u00e9conomiser des mat\u00e9riaux. Cependant, si le diam\u00e8tre du tube est trop petit, cela aura \u00e9galement des effets n\u00e9gatifs. Pour des fluides ayant le m\u00eame d\u00e9bit, plus le diam\u00e8tre du tuyau est petit, plus la r\u00e9sistance \u00e0 l'\u00e9coulement est grande, et la perte de pression augmente en cons\u00e9quence. En outre, les tuyaux trop fins sont facilement obstru\u00e9s par la salet\u00e9, ce qui rend le nettoyage difficile. C'est pourquoi le diam\u00e8tre des tuyaux de l'\u00e9changeur de chaleur est g\u00e9n\u00e9ralement compris entre 16 et 32 mm.<br \/>\n24. Pourquoi y a-t-il des trous de boulons ronds et longs sur le support de l'\u00e9changeur de chaleur ?<br \/>\nR\u00e9ponse : Les trous de boulon du support fixe sont ronds, de sorte que la coque peut \u00eatre solidement fix\u00e9e sur la fondation. Les trous de boulon du support mobile sont longs et ronds, de sorte que la coque puisse \u00eatre librement dilat\u00e9e et contract\u00e9e en cas de changement de temp\u00e9rature, ce qui permet d'\u00e9viter les contraintes importantes et de prot\u00e9ger l'\u00e9quipement.<br \/>\n25. Quels sont les joints d'\u00e9changeur de chaleur couramment utilis\u00e9s ?<br \/>\nR\u00e9ponse : Les joints d'\u00e9changeur de chaleur les plus couramment utilis\u00e9s sont les joints en amiante r\u00e9sistant \u00e0 l'huile, les joints en fer, les joints ondul\u00e9s et les joints m\u00e9talliques.<br \/>\n26. A quoi faut-il faire attention lors du choix des petits boulons \u00e0 t\u00eate flottante pour les \u00e9changeurs de chaleur \u00e0 t\u00eate flottante ?<br \/>\n(1) Longueur<br \/>\n(2) Corrosion sous contrainte par H2S humide<br \/>\n(3) Temp\u00e9rature<br \/>\n27. Quelle est la fonction du d\u00e9flecteur (tige de d\u00e9flecteur) dans l'\u00e9changeur de chaleur \u00e0 calandre ?<br \/>\nR : Le d\u00e9flecteur (tige de d\u00e9flecteur) dans l'\u00e9changeur de chaleur peut changer la direction du flux du fluide du c\u00f4t\u00e9 de l'enveloppe, augmenter le d\u00e9bit du fluide du c\u00f4t\u00e9 de l'enveloppe, augmenter la turbulence du fluide, am\u00e9liorer l'efficacit\u00e9 du transfert de chaleur et soutenir le faisceau de tubes.<br \/>\n28. Pourquoi y a-t-il des tubes \u00e0 une passe, \u00e0 deux passes, \u00e0 quatre passes, \u00e0 six passes et \u00e0 huit passes dans l'\u00e9changeur de chaleur \u00e0 calandre ?<br \/>\nR : Lorsque le nombre total de tubes dans l'\u00e9changeur de chaleur est identique, l'augmentation du nombre de passages de tubes peut accro\u00eetre le d\u00e9bit dans chaque passage de tube, augmentant ainsi le coefficient de transfert de chaleur et r\u00e9duisant la zone de transfert de chaleur requise. Cependant, cela augmente \u00e9galement la perte de charge et emp\u00eache le fluide d'\u00e9changer compl\u00e8tement la chaleur \u00e0 contre-courant, ce qui complique la structure de l'\u00e9changeur de chaleur. Par cons\u00e9quent, le nombre de passages de tubes g\u00e9n\u00e9ralement utilis\u00e9 n'est pas inf\u00e9rieur \u00e0 2 ni sup\u00e9rieur \u00e0 8, et le nombre sp\u00e9cifique doit \u00eatre choisi en fonction des exigences r\u00e9elles du processus.<br \/>\n29. Quelles sont les causes des fuites internes dans les \u00e9changeurs de chaleur \u00e0 calandre ?<br \/>\nR\u00e9ponse : Les raisons suivantes peuvent \u00eatre \u00e0 l'origine d'une fuite interne dans l'\u00e9changeur de chaleur :<br \/>\nCorrosion, perforation ou rupture du tube d'\u00e9change thermique<br \/>\nCorrosion et amincissement de l'embouchure du tube provoquant des fuites<br \/>\nDesserrage du joint de dilatation entre le tube d'\u00e9change thermique et la plaque tubulaire<br \/>\nFissures, pores ou perforations dues \u00e0 la corrosion au point de soudure entre le tube d'\u00e9change thermique et la plaque tubulaire<br \/>\nDesserrage ou rupture du petit boulon \u00e0 t\u00eate flottante<br \/>\nD\u00e9t\u00e9rioration du petit joint de t\u00eate flottant<br \/>\nEndommagement du joint de la petite t\u00eate flottante ou de la feuille du tube flottant<br \/>\n30. Pourquoi faut-il tester la pression de l'eau apr\u00e8s la r\u00e9vision de l'\u00e9changeur de chaleur ?<br \/>\nR\u00e9ponse : L'objectif du test de pression de l'eau apr\u00e8s la r\u00e9vision de l'\u00e9changeur de chaleur est de v\u00e9rifier si l'\u00e9changeur de chaleur peut supporter en toute s\u00e9curit\u00e9 la pression de conception (c'est-\u00e0-dire la r\u00e9sistance \u00e0 la pression), l'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9, la qualit\u00e9 de l'interface ou du joint, la qualit\u00e9 de la soudure et l'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 de la structure de scellement. En outre, la d\u00e9formation r\u00e9siduelle des soudures du mat\u00e9riau de base du conteneur et du pipeline apr\u00e8s la pression peut \u00eatre observ\u00e9e afin de d\u00e9couvrir rapidement les probl\u00e8mes li\u00e9s au mat\u00e9riau.<br \/>\n31. Pourquoi certains \u00e9changeurs de chaleur \u00e0 calandre sont-ils install\u00e9s verticalement et d'autres horizontalement ?<br \/>\nR\u00e9ponse : Certains \u00e9changeurs de chaleur \u00e0 calandre sont verticaux et d'autres horizontaux. Les principales consid\u00e9rations sont les suivantes :<br \/>\n\u2460Les exigences du processus de production : Par exemple, certains rebouilleurs exigent un niveau de liquide moyen d'une certaine hauteur. Si un \u00e9changeur de chaleur horizontal est utilis\u00e9, l'exigence de hauteur du niveau de liquide ne peut pas \u00eatre respect\u00e9e, et un \u00e9changeur de chaleur vertical doit donc \u00eatre s\u00e9lectionn\u00e9 ;<br \/>\n\u2461Grande \u00e9chelle : Si une unit\u00e9 de traitement n\u00e9cessite une zone d'\u00e9change de chaleur de plusieurs milliers de m\u00e8tres carr\u00e9s, si un \u00e9changeur de chaleur horizontal avec une longueur de tube de chaleur de 6 m\u00e8tres est s\u00e9lectionn\u00e9, plusieurs \u00e9changeurs de chaleur peuvent \u00eatre n\u00e9cessaires, ce qui occupe une grande surface et n'est pas propice \u00e0 une disposition spatiale efficace de l'appareil. Si l'on choisit un \u00e9changeur de chaleur vertical avec une longueur de tube d'\u00e9change de chaleur de 12 m\u00e8tres, une seule unit\u00e9 peut r\u00e9soudre le probl\u00e8me ;<br \/>\n\u2462R\u00e9duire la perte de charge : Certains processus de production exigent de minimiser la perte de charge dans le processus de transport du fluide. Choisissez un \u00e9changeur de chaleur vertical et disposez-le en parall\u00e8le avec la tour pour raccourcir la conduite de raccordement \u00e0 la tour et r\u00e9duire la perte de charge.<br \/>\n32. Pourquoi certains endroits choisissent-ils des \u00e9changeurs de chaleur \u00e0 calandre et des \u00e9changeurs de chaleur \u00e0 immersion dans l'eau, alors que d'autres choisissent des \u00e9changeurs de chaleur \u00e0 calandre ?<br \/>\nR : \u00c0 l'heure actuelle, les \u00e9quipements d'\u00e9change de chaleur choisis par les raffineries de p\u00e9trole et les \u00e9quipements de production chimique sont principalement des \u00e9changeurs de chaleur \u00e0 faisceau tubulaire, mais dans certains \u00e9quipements de production, on trouve encore un petit nombre d'\u00e9changeurs de chaleur \u00e0 faisceau tubulaire et d'\u00e9changeurs de chaleur \u00e0 immersion dans l'eau. Bien que l'\u00e9changeur de chaleur tubulaire ait une structure compacte et une grande efficacit\u00e9 d'\u00e9change de chaleur, il est facile de le bloquer s'il est utilis\u00e9 pour des milieux contenant des particules solides en raison de la petite taille des tubes d'\u00e9change de chaleur. Par cons\u00e9quent, dans les endroits o\u00f9 le milieu contient des particules solides, les \u00e9changeurs de chaleur \u00e0 tubes et \u00e0 calandre ou les \u00e9changeurs de chaleur \u00e0 immersion dans l'eau sont g\u00e9n\u00e9ralement choisis.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span>Coordonn\u00e9es pour les demandes de renseignements sur les tubes d'\u00e9changeur de chaleur<\/span><\/p>\n<p><span>Pour plus d'informations sur les tubes \u00e9changeurs de chaleur ou pour obtenir des solutions personnalis\u00e9es, veuillez nous contacter :<\/span><\/p>\n<p><span>\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span>Personne de contact : Frank<\/span><\/p>\n<p><span>T\u00e9l : 86-510-82305188-8060<\/span><\/p>\n<p><span>Mobile : 86-18605101203<\/span><\/p>\n<p><span>Courrier : frankgu@cmecwuxi.com<\/span><\/p>\n<p><span>Adresse : 15-16F, Building A10, No : 15-16F, Building A10, No. 777, JianZhu West Road, Binhu District, Wuxi, Jiangsu, 214072. R.P. de Chine<\/span><\/p>\n<p><span>Nous nous r\u00e9jouissons de collaborer avec vous et de vous fournir un soutien et des services solides pour votre entreprise.<\/span><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le tube \u00e9changeur de chaleur est un produit majeur de CHINA MACHINERY ENGINEERING WUXI CO, LTD. Il s'agit d'un produit cl\u00e9 largement utilis\u00e9 dans de nombreuses industries et sc\u00e9narios d'application tels que la conversion d'\u00e9nergie, le contr\u00f4le de la temp\u00e9rature et la puissance des fluides, principalement pour atteindre de nombreuses fonctions pratiques telles que l'am\u00e9lioration de l'efficacit\u00e9 thermique, la rentabilit\u00e9 et la durabilit\u00e9 environnementale. Afin de faire face aux tests des diff\u00e9rentes lignes de produits et projets actuels, apr\u00e8s une optimisation \u00e0 long terme du produit et une am\u00e9lioration de la technologie, le tube d'\u00e9changeur de chaleur de notre soci\u00e9t\u00e9 poss\u00e8de de nombreuses caract\u00e9ristiques excellentes telles que la r\u00e9sistance aux temp\u00e9ratures \u00e9lev\u00e9es, une excellente r\u00e9sistance \u00e0 la corrosion et une grande fiabilit\u00e9, ce qui peut garantir la qualit\u00e9 de chaque ligne de produit et de chaque projet. En outre, afin d'aider les clients \u00e0 r\u00e9soudre les probl\u00e8mes pratiques plus efficacement et \u00e0 r\u00e9duire les co\u00fbts inutiles en termes de temps, de capital et de main-d'\u0153uvre, notre soci\u00e9t\u00e9 dispose de nombreux avantages tels que des installations de fabrication avanc\u00e9es, des processus de production efficaces et un contr\u00f4le de qualit\u00e9 strict. Les avantages susmentionn\u00e9s et les arguments de vente de nos produits leur permettent d'\u00eatre vendus dans le monde entier, notamment aux \u00c9tats-Unis, en Allemagne, au Japon et dans d'autres pays et r\u00e9gions, et de r\u00e9soudre de nombreux probl\u00e8mes importants dans de nombreuses industries, tels que le gaspillage d'\u00e9nergie, les co\u00fbts \u00e9lev\u00e9s d'exploitation et de maintenance, l'impact sur l'environnement et d'autres industries.<\/p>","protected":false},"featured_media":802,"template":"","adweb_product_categories":[53],"adweb_product_tags":[135,110,138,137,136,134,133],"gallery":[803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,816,817],"order":"0","acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cmecsteel.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/adweb_products\/800"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cmecsteel.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/adweb_products"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cmecsteel.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/products"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cmecsteel.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/802"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cmecsteel.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=800"}],"wp:term":[{"taxonomy":"adweb_product_cat","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cmecsteel.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/adweb_product_categories?post=800"},{"taxonomy":"adweb_product_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cmecsteel.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/adweb_product_tags?post=800"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}