{"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\/pt\/products\/high-efficiency-custom-heat-exchanger\/","title":{"rendered":"Solu\u00e7\u00e3o de tubos permutadores de calor de elevado desempenho para os desafios de efici\u00eancia no sector da energia"},"content":{"rendered":"<p><span>Especifica\u00e7\u00f5es do produto:<\/span><\/p>\n<p><span>Material: a\u00e7o inoxid\u00e1vel, liga de cobre, liga de alum\u00ednio<\/span><\/p>\n<p><span>Tipo de revestimento de superf\u00edcie: revestimento anti-corros\u00e3o<\/span><\/p>\n<p><span>Faixa de toler\u00e2ncia: \u00b10,01mm<\/span><\/p>\n<p><span>M\u00e9todo de processamento: fresagem, soldadura, tratamento t\u00e9rmico<\/span><\/p>\n<p><span>Inspe\u00e7\u00e3o da qualidade: Inspe\u00e7\u00e3o por raios X, inspe\u00e7\u00e3o por ultra-sons, teste de press\u00e3o<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>1. Princ\u00edpio estrutural do permutador de calor tubular<br \/>\nO permutador de calor tubular \u00e9 constitu\u00eddo por um inv\u00f3lucro, um feixe tubular de transfer\u00eancia de calor, um len\u00e7ol tubular, um deflector (baffle) e uma caixa de tubos. O inv\u00f3lucro \u00e9 maioritariamente cil\u00edndrico, com um feixe tubular no interior, e ambas as extremidades do feixe tubular s\u00e3o fixadas no len\u00e7ol tubular. Os fluidos quentes e frios para troca de calor, um dos quais flui no tubo, \u00e9 chamado de fluido do lado do tubo; o outro flui fora do tubo, chamado de fluido do lado da casca. A fim de melhorar o coeficiente de transfer\u00eancia de calor do fluido no exterior do tubo, s\u00e3o normalmente instalados v\u00e1rios deflectores no inv\u00f3lucro. O deflector pode aumentar a velocidade do fluido do lado do casco, for\u00e7ando o fluido a passar pelo feixe tubular v\u00e1rias vezes ao longo de um percurso espec\u00edfico e aumentando a turbul\u00eancia do fluido. Os tubos de permuta de calor podem ser dispostos num tri\u00e2ngulo equil\u00e1tero ou num quadrado no espelho tubular. O tri\u00e2ngulo equil\u00e1tero est\u00e1 disposto de forma compacta, a turbul\u00eancia do fluido no exterior do tubo \u00e9 elevada e o coeficiente de transfer\u00eancia de calor \u00e9 grande. A disposi\u00e7\u00e3o quadrada \u00e9 conveniente para a limpeza no exterior do tubo e \u00e9 adequada para fluidos propensos a incrusta\u00e7\u00f5es.<br \/>\n2. Vantagens dos permutadores de calor tubulares<br \/>\nO permutador de calor tubular \u00e9 f\u00e1cil de fabricar, tem um baixo custo de produ\u00e7\u00e3o, uma vasta gama de sele\u00e7\u00e3o de materiais, \u00e9 f\u00e1cil de limpar, tem uma forte adaptabilidade, uma grande capacidade de processamento, um funcionamento fi\u00e1vel e pode adaptar-se a altas temperaturas e altas press\u00f5es. Embora n\u00e3o possa ser comparado com os permutadores de calor de placas e de alhetas de placas em termos de estrutura compacta, transfer\u00eancia de calor leve e consumo unit\u00e1rio de metal, continua a ocupar uma posi\u00e7\u00e3o de lideran\u00e7a em aplica\u00e7\u00f5es nas ind\u00fastrias qu\u00edmica, petrol\u00edfera e energ\u00e9tica devido \u00e0s vantagens acima mencionadas.<br \/>\n3. Princ\u00edpios para selecionar a cabe\u00e7a de um permutador de calor tubular: 1. se o lado do casco precisa de ser limpo; 2. se o feixe tubular precisa de ser movido; 3. se a expans\u00e3o t\u00e9rmica precisa de ser considerada; Tipo de extremidade frontal: a, b, c, d, n Tipo de cabe\u00e7a traseira: l, m, n, p, s, t, w As cabe\u00e7as traseiras dividem-se em tipo fixo, tipo de cabe\u00e7a flutuante e tubo em U. Em compara\u00e7\u00e3o com o tipo fixo, o tipo de cabe\u00e7a flutuante tem um custo mais elevado, um di\u00e2metro de concha maior e um efeito de permuta de calor inferior (devido \u00e0 fuga C). A sua vantagem \u00e9 que uma extremidade tem a liberdade de lidar com problemas de expans\u00e3o t\u00e9rmica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Autor: Academia Baolan<br \/>\nLiga\u00e7\u00e3o: https:\/\/zhuanlan.zhihu.com\/p\/694081093<br \/>\nFonte: Zhihu<br \/>\nOs direitos de autor pertencem ao autor. Para a reprodu\u00e7\u00e3o comercial, \u00e9 favor contactar o autor para obter autoriza\u00e7\u00e3o. Para a reprodu\u00e7\u00e3o n\u00e3o comercial, \u00e9 favor indicar a fonte.<br \/>\n1. Como s\u00e3o classificados os equipamentos de permuta de calor?<br \/>\nResposta: De acordo com o \"Cat\u00e1logo de Classifica\u00e7\u00e3o de Equipamentos da Petrochemical Corporation\", pode ser dividido em:<br \/>\n(1) Permutador de calor de casco e tubo<br \/>\n(2) Permutador de calor tubular<br \/>\n(3) Permutador de calor imerso em \u00e1gua<br \/>\n(4) Permutador de calor por pulveriza\u00e7\u00e3o<br \/>\n(5) Permutador de calor rotativo (serpentina)<br \/>\n(6) Permutador de calor de placas<br \/>\n(7) Permutador de calor de alhetas<br \/>\n(8) Permutador de calor de barbatana tubular<br \/>\n(9) Caldeira de calor residual<br \/>\n(10) Outros<br \/>\n2. Como \u00e9 que o permutador de calor transfere calor?<br \/>\nResposta: No permutador de calor de parede mais comum, os principais m\u00e9todos de transfer\u00eancia de calor s\u00e3o a condu\u00e7\u00e3o e a convec\u00e7\u00e3o. O fluido quente transfere primeiro o calor para um lado da parede do tubo por convec\u00e7\u00e3o, depois transfere o calor de um lado da parede do tubo para o outro lado por condu\u00e7\u00e3o e, finalmente, o outro lado da parede do tubo transfere o calor para o fluido frio por convec\u00e7\u00e3o, completando assim o processo de transfer\u00eancia de calor do permutador de calor.<br \/>\n3. Qual \u00e9 o efeito do caudal do meio no efeito de troca de calor?<br \/>\nResposta: Quanto maior for o caudal do meio no permutador de calor, maior ser\u00e1 o seu coeficiente de transfer\u00eancia de calor. Por conseguinte, o aumento do caudal do meio no permutador de calor pode melhorar consideravelmente o efeito de permuta de calor, mas o impacto negativo do aumento do caudal \u00e9 que aumenta a queda de press\u00e3o atrav\u00e9s do permutador de calor e aumenta o consumo de energia da bomba, pelo que deve existir um determinado intervalo adequado.<br \/>\n4. Qual \u00e9 o efeito da estrutura da superf\u00edcie do tubo de permuta de calor no efeito de permuta de calor?<br \/>\nResposta: A utiliza\u00e7\u00e3o de estruturas de superf\u00edcie de tubos de permuta de calor especialmente concebidas, tais como tubos com alhetas, tubos com cabe\u00e7a de prego, tubos roscados, etc., aumenta, por um lado, a \u00e1rea de transfer\u00eancia de calor e, por outro lado, a turbul\u00eancia da superf\u00edcie especial aumenta consideravelmente a turbul\u00eancia do fluido no exterior do tubo. Ambos os aspectos podem melhorar o efeito global de troca de calor do permutador de calor, pelo que estas estruturas de superf\u00edcie s\u00e3o melhores do que o desempenho da superf\u00edcie do tubo nu.<br \/>\n5. Quais s\u00e3o os m\u00e9todos normalmente utilizados para descalcificar a superf\u00edcie dos tubos de permuta de calor?<br \/>\nResposta: Os m\u00e9todos comuns para descalcificar a superf\u00edcie dos tubos de permuta de calor s\u00e3o:<br \/>\nDescalcifica\u00e7\u00e3o mec\u00e2nica: descalcifica\u00e7\u00e3o manual com cinz\u00e9is de a\u00e7o, descalcifica\u00e7\u00e3o com \u00e1gua pressurizada<br \/>\nDescalcifica\u00e7\u00e3o qu\u00edmica<br \/>\n6. Que m\u00e9todos existem para evitar a forma\u00e7\u00e3o de incrusta\u00e7\u00f5es na superf\u00edcie dos tubos de permuta de calor?<br \/>\nResposta: (1) Niquelagem com f\u00f3sforo<br \/>\n(2) Revestimento qu\u00edmico, 847 revestimento<br \/>\n7. Quais s\u00e3o os m\u00e9todos mais comuns para melhorar a transfer\u00eancia de calor num equipamento de permuta de calor?<br \/>\nResposta: Os principais m\u00e9todos para melhorar a transfer\u00eancia de calor em equipamentos de permuta de calor<br \/>\nA primeira \u00e9 utilizar uma estrutura que aumente a superf\u00edcie de transfer\u00eancia de calor, como por exemplo<br \/>\n1) Utiliza\u00e7\u00e3o de tubos com alhetas, tubos com cabe\u00e7a de prego, tubos roscados, foles, etc.<br \/>\n2) Tratamento mec\u00e2nico da superf\u00edcie do tubo: tubos com anel em espiral, tubos com ranhura em espiral, tubos roscados, etc.<br \/>\n3) A utiliza\u00e7\u00e3o de tubos de pequeno di\u00e2metro pode aumentar o n\u00famero de tubos na mesma \u00e1rea de chapa de tubos e aumentar a \u00e1rea de transfer\u00eancia de calor<br \/>\nA segunda \u00e9 aumentar o caudal do fluido no permutador de calor, o que pode melhorar consideravelmente o seu coeficiente de transfer\u00eancia de calor, como por exemplo:<br \/>\n1) Acrescentar spoilers, tais como inserir tiras em espiral no tubo, colocar deflectores e tubos falsos fora do tubo, etc.<br \/>\n2) Aumentar o n\u00famero de passagens de tubos ou de cascas<br \/>\nAl\u00e9m disso, a utiliza\u00e7\u00e3o de materiais com boa condutividade t\u00e9rmica para fabricar permutadores de calor, a ado\u00e7\u00e3o de medidas anti-corros\u00e3o e anti-incrustantes para os permutadores de calor e a limpeza atempada das incrusta\u00e7\u00f5es s\u00e3o meios para melhorar o efeito de transfer\u00eancia de calor.<br \/>\n8. Na revis\u00e3o de um permutador de calor de casco e tubos, quais s\u00e3o os requisitos para o n\u00famero de tubos bloqueados?<br \/>\nResposta: A corros\u00e3o e a perfura\u00e7\u00e3o de tubos individuais no feixe tubular podem ser bloqueadas com um \u00eambolo de metal processado com uma conicidade de 3 a 5\u00b0. Geralmente, na mesma passagem de tubos, o n\u00famero de tubos bloqueados n\u00e3o excede 10% do n\u00famero total de tubos, mas pode ser adequadamente aumentado de acordo com os requisitos do processo.<br \/>\n9. Porque \u00e9 que as juntas de ambos os lados do espelho tubular t\u00eam de ser feitas do mesmo material?<br \/>\nResposta: Uma vez que os parafusos de fixa\u00e7\u00e3o da flange em ambos os lados do espelho tubular s\u00e3o os mesmos parafusos, a press\u00e3o espec\u00edfica aplicada \u00e0s juntas em ambos os lados do espelho tubular \u00e9 a mesma.<br \/>\nSe forem selecionados materiais diferentes para as juntas de ambos os lados, \u00e9 inevit\u00e1vel que a press\u00e3o espec\u00edfica de um lado da junta seja insuficiente, resultando em falha de veda\u00e7\u00e3o, ou que a press\u00e3o espec\u00edfica do outro lado da junta seja demasiado grande, resultando em falha de veda\u00e7\u00e3o. Por conseguinte, as juntas de ambos os lados do espelho tubular devem ser feitas do mesmo material.<br \/>\n10. Porque \u00e9 que o permutador de calor da \u00e1gua de arrefecimento produz incrusta\u00e7\u00f5es?<br \/>\nResposta: A incrusta\u00e7\u00e3o \u00e9 formada pela cristaliza\u00e7\u00e3o de sais dissolvidos na \u00e1gua e adere \u00e0 parede do tubo do permutador de calor. Caracteriza-se por ser densa e dura, firmemente aderida e dif\u00edcil de remover.<br \/>\nUm grande n\u00famero de part\u00edculas suspensas na \u00e1gua pode tornar-se sementes de cristal. Outros i\u00f5es de impureza, bact\u00e9rias, superf\u00edcies met\u00e1licas rugosas, etc., t\u00eam um forte efeito catal\u00edtico no processo de cristaliza\u00e7\u00e3o, reduzindo consideravelmente a supersatura\u00e7\u00e3o necess\u00e1ria para a cristaliza\u00e7\u00e3o. Por conseguinte, a incrusta\u00e7\u00e3o \u00e9 facilmente produzida em permutadores de calor de \u00e1gua de arrefecimento.<br \/>\n11. Quais s\u00e3o os principais componentes dos permutadores de calor de cabe\u00e7a flutuante?<br \/>\nResposta: Os principais componentes s\u00e3o: feixe tubular, deflector, placa anticolis\u00e3o, tirante, tubo de dist\u00e2ncia fixa, inv\u00f3lucro, caixa de tubos, chapa de tubos, flange de entrada, flange de sa\u00edda, chapa de tubos flutuante, flange da cabe\u00e7a flutuante, tampa da cabe\u00e7a flutuante, anel de gancho da cabe\u00e7a flutuante, junta da cabe\u00e7a flutuante, flange da tampa da cabe\u00e7a exterior, flange lateral da tampa da cabe\u00e7a exterior, tampa da cabe\u00e7a exterior, junta da tampa da cabe\u00e7a exterior, ventila\u00e7\u00e3o, drenagem, flange da caixa de tubos, flange lateral da caixa de tubos, junta da caixa de tubos, junta lateral da caixa de tubos, sela fixa, sela m\u00f3vel.<br \/>\n12. Quais s\u00e3o os principais componentes dos permutadores de calor de placas tubulares fixas?<br \/>\nResposta: Os principais componentes s\u00e3o: feixe tubular, deflector, tirante, tubo de afastamento, inv\u00f3lucro, caixa de tubos (tampa superior), chapa de tubos, flange de entrada, flange de sa\u00edda, flange da caixa de tubos, junta da caixa de tubos, sela fixa, sela m\u00f3vel, suporte de orelha, junta de dilata\u00e7\u00e3o.<br \/>\n13. Quais s\u00e3o os principais componentes do permutador de calor de tubo em U?<br \/>\nResposta: Os principais componentes s\u00e3o: Feixe de tubos em U, deflector, placa anti-impacto (tubo guia interior), tirante, tubo de afastamento, inv\u00f3lucro, caixa de tubos, chapa de tubos, flange de entrada, flange de sa\u00edda, flange da caixa de tubos, flange lateral da caixa de tubos, junta da caixa de tubos, junta lateral da caixa de tubos, sela fixa, sela m\u00f3vel.<br \/>\n14. Quais s\u00e3o os principais componentes do permutador de calor de casco e tubo?<br \/>\nResposta: Os principais componentes do permutador de calor de casco e tubo s\u00e3o: tubo interior, tubo exterior, cotovelo de retorno<br \/>\n15. Quais s\u00e3o os principais componentes do permutador de calor imerso em \u00e1gua?<br \/>\nResposta: Os principais componentes do permutador de calor imerso em \u00e1gua s\u00e3o: tubo de entrada, tubo de sa\u00edda, coletor, serpentina, tanque de \u00e1gua de arrefecimento.<br \/>\n16. Quais s\u00e3o os principais componentes do permutador de calor por pulveriza\u00e7\u00e3o?<br \/>\nResposta: Os principais componentes do permutador de calor por pulveriza\u00e7\u00e3o s\u00e3o: feixe tubular, ventilador, bocal de \u00e1gua, tubo de drenagem, bomba de \u00e1gua.<br \/>\n17. Quais s\u00e3o as carater\u00edsticas do permutador de calor de chapa tubular fixa, do permutador de calor de tubo em U e do permutador de calor de cabe\u00e7a flutuante?<br \/>\nResposta: As carater\u00edsticas do permutador de calor de chapa tubular fixa s\u00e3o a estrutura compacta, simples, de baixo custo, o maior n\u00famero de tubos com o mesmo di\u00e2metro de inv\u00f3lucro, a substitui\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o convenientes de um \u00fanico tubo, a limpeza conveniente no interior do tubo, mas a limpeza dif\u00edcil no exterior do tubo e a grande diferen\u00e7a de temperatura entre o tubo e o inv\u00f3lucro.<br \/>\nAs carater\u00edsticas do permutador de calor de tubo em U s\u00e3o uma estrutura simples, sem problemas de tens\u00e3o de diferen\u00e7a de temperatura, elevado caudal de fluido, baixo consumo de metal, adequado para fluido a alta temperatura e alta press\u00e3o, o feixe de tubos pode ser retirado para facilitar a limpeza da casca e do tubo, mas o cotovelo no interior do tubo n\u00e3o \u00e9 f\u00e1cil de limpar, o n\u00famero de tubos na folha de tubos \u00e9 pequeno, o espa\u00e7amento dos tubos \u00e9 grande, existe um espa\u00e7o no centro do feixe de tubos e o fluido no exterior do tubo \u00e9 f\u00e1cil de curto-circuitar.<br \/>\nAs carater\u00edsticas do permutador de calor de cabe\u00e7a flutuante s\u00e3o que o feixe de tubos pode mover-se livremente, n\u00e3o h\u00e1 problema de tens\u00e3o de diferen\u00e7a de temperatura, o feixe de tubos pode ser livremente puxado para fora, e \u00e9 f\u00e1cil de limpar o exterior do tubo e do feixe de tubos, mas a estrutura da cabe\u00e7a flutuante \u00e9 complexa, o custo \u00e9 elevado, os requisitos de veda\u00e7\u00e3o na cabe\u00e7a flutuante s\u00e3o rigorosos, e a cabe\u00e7a flutuante \u00e9 f\u00e1cil de vazar durante a opera\u00e7\u00e3o e n\u00e3o \u00e9 f\u00e1cil de verificar e encontrar.<br \/>\n18. Para onde s\u00e3o adequados os permutadores de calor de placas tubulares fixas?<br \/>\nResposta: Os permutadores de calor de placas tubulares fixas s\u00e3o adequados para meios do lado do casco que s\u00e3o limpos, n\u00e3o s\u00e3o f\u00e1ceis de escalar e a diferen\u00e7a de temperatura m\u00e9dia \u00e9 relativamente pequena.<br \/>\n19. Para onde s\u00e3o adequados os permutadores de calor de tubos em U?<br \/>\nResposta: Os permutadores de calor de tubo em U s\u00e3o adequados para ocasi\u00f5es de alta temperatura e alta press\u00e3o com grande diferen\u00e7a de temperatura entre as paredes do tubo e do inv\u00f3lucro e meio limpo no tubo<br \/>\n20. Para onde s\u00e3o adequados os permutadores de calor de cabe\u00e7a flutuante?<br \/>\nResposta: Os permutadores de calor de cabe\u00e7a flutuante s\u00e3o adequados para ocasi\u00f5es com grande diferen\u00e7a de temperatura entre o tubo e o casco, meio n\u00e3o limpo e limpeza frequente.<br \/>\n21. A disposi\u00e7\u00e3o dos permutadores de calor de casco e tubos inclui uma disposi\u00e7\u00e3o triangular e uma disposi\u00e7\u00e3o quadrada com um \u00e2ngulo de rota\u00e7\u00e3o de 45\u00b0. Porqu\u00ea?<br \/>\nResposta: A disposi\u00e7\u00e3o triangular e a disposi\u00e7\u00e3o em \u00e2ngulo de 45\u00b0 com rota\u00e7\u00e3o quadrada t\u00eam as suas pr\u00f3prias vantagens e desvantagens. As vantagens da disposi\u00e7\u00e3o triangular s\u00e3o a compacidade, a elevada efici\u00eancia de transfer\u00eancia de calor e o maior n\u00famero de tubos na mesma \u00e1rea de chapa de tubo, cerca de 15% mais do que a disposi\u00e7\u00e3o quadrada, mas n\u00e3o \u00e9 f\u00e1cil limpar a superf\u00edcie exterior do tubo; enquanto a disposi\u00e7\u00e3o quadrada com um \u00e2ngulo de 45\u00b0 \u00e9 mais conveniente para limpar a superf\u00edcie exterior do tubo, mas o n\u00famero de tubos \u00e9 muito inferior ao da disposi\u00e7\u00e3o triangular.<br \/>\n22. Quais s\u00e3o os materiais normalmente utilizados nos tubos dos permutadores de calor de casco e tubo?<br \/>\nResposta: Os materiais de tubo normalmente utilizados s\u00e3o: 10#, 20#, 12CrMo, 15CrMo, 0Cr13, 1Cr13, 1Cr5Mo, 0Cr18Ni9Ti, 1Cr18Ni9Ti, tubo de tit\u00e2nio, 410, 321, etc.<br \/>\n23. Nos permutadores de calor de casco e tubo, porque \u00e9 que os di\u00e2metros dos tubos s\u00e3o selecionados como \u03c632, \u03c625, \u03c619 e \u03c616, respetivamente?<br \/>\nResposta: O tamanho do di\u00e2metro do tubo afectar\u00e1 diretamente o desempenho do permutador de calor. Quanto menor for o di\u00e2metro do tubo, maior ser\u00e1 o coeficiente de transfer\u00eancia de calor e maior ser\u00e1 a \u00e1rea efectiva de transfer\u00eancia de calor no mesmo volume. Isto pode tornar a estrutura compacta e poupar materiais. No entanto, se o di\u00e2metro do tubo for demasiado pequeno, tamb\u00e9m ter\u00e1 efeitos adversos. Para fluidos com o mesmo caudal, quanto mais pequeno for o di\u00e2metro do tubo, maior ser\u00e1 a resist\u00eancia durante o fluxo e a perda de press\u00e3o aumentar\u00e1 em conformidade. Al\u00e9m disso, os tubos demasiado finos s\u00e3o facilmente bloqueados por sujidade, dificultando a limpeza. Por conseguinte, o di\u00e2metro do tubo do permutador de calor \u00e9 geralmente de 16 mm a 32 mm.<br \/>\n24. Por que raz\u00e3o existem orif\u00edcios para parafusos redondos e redondos compridos no suporte do permutador de calor?<br \/>\nResposta: Os orif\u00edcios dos parafusos no suporte fixo s\u00e3o redondos, para que o casco possa ser firmemente fixado na funda\u00e7\u00e3o. Os orif\u00edcios dos parafusos no suporte m\u00f3vel s\u00e3o compridos e redondos, para que o casco possa ser expandido e contra\u00eddo livremente quando a temperatura muda, evitando grandes tens\u00f5es para proteger o equipamento.<br \/>\n25. Quais s\u00e3o as juntas do permutador de calor normalmente utilizadas?<br \/>\nResposta: As juntas do permutador de calor normalmente utilizadas incluem almofadas de amianto resistentes ao \u00f3leo, almofadas revestidas a ferro, almofadas onduladas e almofadas met\u00e1licas.<br \/>\n26. A que se deve prestar aten\u00e7\u00e3o ao selecionar pequenos parafusos de cabe\u00e7a flutuante para permutadores de calor de cabe\u00e7a flutuante?<br \/>\n(1) Comprimento<br \/>\n(2) Corros\u00e3o sob tens\u00e3o H2S h\u00famida<br \/>\n(3) Temperatura<br \/>\n27. Qual \u00e9 a fun\u00e7\u00e3o da placa deflectora (haste deflectora) no permutador de calor de casco e tubo?<br \/>\nR: A placa deflectora (haste deflectora) no permutador de calor pode alterar a dire\u00e7\u00e3o do fluxo do fluido no lado do casco, aumentar a taxa de fluxo do fluido no lado do casco, aumentar a turbul\u00eancia do meio, melhorar a efici\u00eancia da transfer\u00eancia de calor e apoiar o feixe tubular.<br \/>\n28. Porque \u00e9 que existem tubos de passagem \u00fanica, de duas passagens, de quatro passagens, de seis passagens e de oito passagens no permutador de calor de casco e tubos?<br \/>\nR: Quando o n\u00famero total de tubos no permutador de calor \u00e9 o mesmo, aumentar o n\u00famero de passagens de tubos pode aumentar o caudal em cada passagem de tubo, aumentando assim o coeficiente de transfer\u00eancia de calor e reduzindo a \u00e1rea de transfer\u00eancia de calor necess\u00e1ria. No entanto, tamb\u00e9m aumenta a queda de press\u00e3o e impede que o fluido troque totalmente o calor em contracorrente, e a estrutura do permutador de calor torna-se mais complicada. Por conseguinte, o n\u00famero de passagens de tubo geralmente utilizado n\u00e3o \u00e9 inferior a 2 nem superior a 8, devendo o n\u00famero espec\u00edfico ser selecionado de acordo com os requisitos reais do processo.<br \/>\n29. Quais s\u00e3o as causas das fugas internas nos permutadores de calor de casco e tubo?<br \/>\nResposta: As seguintes raz\u00f5es podem ser as causas de fugas internas no permutador de calor:<br \/>\nPerfura\u00e7\u00e3o por corros\u00e3o ou rutura do tubo de permuta de calor<br \/>\nCorros\u00e3o e afinamento da boca do tubo causando fugas<br \/>\nAfrouxamento da junta de dilata\u00e7\u00e3o entre o tubo de permuta de calor e o espelho tubular<br \/>\nFissuras, poros ou perfura\u00e7\u00f5es por corros\u00e3o no ponto de soldadura entre o tubo de permuta de calor e o espelho tubular<br \/>\nAfrouxamento ou quebra do pequeno parafuso de cabe\u00e7a flutuante<br \/>\nDanos na junta da cabe\u00e7a pequena flutuante<br \/>\nDanos na veda\u00e7\u00e3o da pequena cabe\u00e7a flutuante ou da chapa do tubo flutuante<br \/>\n30. Porque \u00e9 que \u00e9 necess\u00e1rio testar a press\u00e3o da \u00e1gua ap\u00f3s a revis\u00e3o do permutador de calor?<br \/>\nResposta: O objetivo de testar a press\u00e3o da \u00e1gua ap\u00f3s a revis\u00e3o do permutador de calor \u00e9 verificar se o permutador de calor tem a capacidade de suportar com seguran\u00e7a a press\u00e3o de projeto (ou seja, a resist\u00eancia \u00e0 press\u00e3o), a estanquidade, a qualidade da interface ou da junta, a qualidade da soldadura e a estanquidade da estrutura de veda\u00e7\u00e3o. Al\u00e9m disso, a deforma\u00e7\u00e3o residual das soldaduras do material de base do reservat\u00f3rio e da tubagem ap\u00f3s a press\u00e3o pode ser observada para descobrir prontamente problemas com o material.<br \/>\n31. Porque \u00e9 que alguns permutadores de calor de casco e tubo s\u00e3o instalados verticalmente e outros horizontalmente (horizontalmente)?<br \/>\nResposta: Alguns permutadores de calor de casco e tubo s\u00e3o verticais e outros s\u00e3o horizontais. As principais considera\u00e7\u00f5es s\u00e3o as seguintes:<br \/>\n\u2460Requisitos do processo de produ\u00e7\u00e3o: Por exemplo, alguns reboilers requerem uma certa altura de n\u00edvel m\u00e9dio de l\u00edquido. Se for utilizado um permutador de calor horizontal, o requisito de altura do n\u00edvel de l\u00edquido n\u00e3o pode ser cumprido, pelo que deve ser selecionado um permutador de calor vertical;<br \/>\n\u2461Grande escala: Se uma unidade de processo requer uma \u00e1rea de troca de calor de v\u00e1rios milhares de metros quadrados, se um trocador de calor horizontal com um comprimento de tubo de calor de 6 metros for selecionado, v\u00e1rios trocadores de calor podem ser necess\u00e1rios, o que ocupa uma grande \u00e1rea e n\u00e3o \u00e9 prop\u00edcio para o layout espacial eficaz do dispositivo. Se for selecionado um permutador de calor vertical com um comprimento de tubo de permuta de calor de 12 metros, uma unidade pode resolver o problema;<br \/>\n\u2462Reduzir a queda de press\u00e3o: Alguns processos de produ\u00e7\u00e3o exigem a minimiza\u00e7\u00e3o da queda de press\u00e3o no processo de transporte do meio. Escolha um trocador de calor vertical e organize-o em paralelo com a torre para encurtar a tubula\u00e7\u00e3o de conex\u00e3o com a torre e reduzir a queda de press\u00e3o.<br \/>\n32. Porque \u00e9 que alguns locais escolhem permutadores de calor de casco e tubo e permutadores de calor imersos em \u00e1gua, enquanto outros escolhem permutadores de calor de casco e tubo?<br \/>\nR: Atualmente, os equipamentos de permuta de calor selecionados pelos equipamentos de refina\u00e7\u00e3o de petr\u00f3leo e de produ\u00e7\u00e3o qu\u00edmica s\u00e3o, na sua maioria, permutadores de calor de casco e tubo, mas em alguns equipamentos de produ\u00e7\u00e3o ainda existe um pequeno n\u00famero de permutadores de calor de casco e tubo e de permutadores de calor imersos em \u00e1gua. Embora o permutador de calor de casco e tubo tenha uma estrutura compacta e uma elevada efici\u00eancia de permuta de calor, \u00e9 f\u00e1cil causar bloqueios se for utilizado em meios que contenham part\u00edculas s\u00f3lidas devido aos pequenos tubos de permuta de calor. Por conseguinte, em locais onde o meio cont\u00e9m part\u00edculas s\u00f3lidas, s\u00e3o geralmente selecionados os permutadores de calor de casco e tubo ou os permutadores de calor imersos em \u00e1gua.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span>Informa\u00e7\u00f5es de contacto para quest\u00f5es sobre tubos de permutadores de calor<\/span><\/p>\n<p><span>Para mais informa\u00e7\u00f5es sobre Tubo permutador de calor ou para obter solu\u00e7\u00f5es personalizadas, contacte-nos:<\/span><\/p>\n<p><span>\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span>Pessoa de contacto: Frank<\/span><\/p>\n<p><span>Tel: 86-510-82305188-8060<\/span><\/p>\n<p><span>Telem\u00f3vel: 86-18605101203<\/span><\/p>\n<p><span>Correio eletr\u00f3nico: frankgu@cmecwuxi.com<\/span><\/p>\n<p><span>Endere\u00e7o: 15-16F, Building A10, No. 777, JianZhu West Road, Binhu District, Wuxi, Jiangsu, 214072. R.P. China<\/span><\/p>\n<p><span>Estamos ansiosos por colaborar consigo e fornecer um apoio e servi\u00e7os s\u00f3lidos \u00e0 sua empresa.<\/span><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O tubo permutador de calor \u00e9 um dos principais produtos da CHINA MACHINERY ENGINEERING WUXI CO, LTD. \u00c9 um produto chave amplamente utilizado em muitas ind\u00fastrias e cen\u00e1rios de aplica\u00e7\u00e3o, tais como convers\u00e3o de energia, controlo de temperatura e pot\u00eancia de fluidos, principalmente para alcan\u00e7ar muitas fun\u00e7\u00f5es pr\u00e1ticas, tais como efici\u00eancia t\u00e9rmica melhorada, custo-efic\u00e1cia e sustentabilidade ambiental. A fim de lidar com o teste de diferentes linhas de produtos e projectos reais, ap\u00f3s a otimiza\u00e7\u00e3o do produto a longo prazo e melhoria da tecnologia, o tubo permutador de calor da nossa empresa tem muitas caracter\u00edsticas excelentes, tais como resist\u00eancia a altas temperaturas, excelente resist\u00eancia \u00e0 corros\u00e3o e alta fiabilidade, o que pode garantir a qualidade de cada linha de produtos e cada projeto. Al\u00e9m disso, a fim de ajudar os clientes a resolver problemas pr\u00e1ticos de forma mais eficiente e reduzir o tempo desnecess\u00e1rio, capital e custos de trabalho, a nossa empresa tem muitas vantagens, tais como instala\u00e7\u00f5es de produ\u00e7\u00e3o avan\u00e7adas, processos de produ\u00e7\u00e3o eficientes e rigoroso controlo de qualidade. As vantagens acima referidas e os pontos de venda dos produtos permitem que os nossos produtos sejam vendidos em todo o mundo, como os Estados Unidos, a Alemanha, o Jap\u00e3o e outros pa\u00edses e regi\u00f5es, e resolvem muitos pontos problem\u00e1ticos importantes em muitas ind\u00fastrias, como o desperd\u00edcio de energia, os elevados custos de opera\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o, o impacto ambiental e outras ind\u00fastrias.<\/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\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/adweb_products\/800"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cmecsteel.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/adweb_products"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cmecsteel.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/products"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cmecsteel.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/802"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cmecsteel.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=800"}],"wp:term":[{"taxonomy":"adweb_product_cat","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cmecsteel.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/adweb_product_categories?post=800"},{"taxonomy":"adweb_product_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cmecsteel.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/adweb_product_tags?post=800"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}