Характеристики товара:

Материал: нержавеющая сталь, медный сплав, алюминиевый сплав

Тип покрытия поверхности: антикоррозийное покрытие

Диапазон допусков: ±0,01 мм

Метод обработки: фрезерование, сварка, термообработка

Проверка качества: Рентгеновский контроль, ультразвуковой контроль, испытание давлением

 

1. Конструктивный принцип трубчатого теплообменника
Трубчатый теплообменник состоит из кожуха, пучка теплопередающих труб, трубного листа, перегородки (дефлектора) и трубного короба. Кожух в основном цилиндрический, внутри него находится трубный пучок, а оба конца трубного пучка закреплены на трубном листе. Для теплообмена используются горячая и холодная жидкости, одна из которых течет в трубе и называется жидкостью со стороны трубы, а другая течет снаружи трубы и называется жидкостью со стороны оболочки. Чтобы повысить коэффициент теплопередачи жидкости снаружи трубы, в оболочке обычно устанавливают несколько перегородок. Перегородки могут увеличивать скорость жидкости со стороны оболочки, заставляя ее проходить через пучок трубок несколько раз по заданному маршруту, и усиливать турбулентность жидкости. Теплообменные трубки могут быть расположены в виде равностороннего треугольника или квадрата на трубном листе. Равносторонний треугольник расположен компактно, турбулентность жидкости снаружи трубки высокая, а коэффициент теплопередачи большой. Квадратное расположение удобно для очистки снаружи трубки и подходит для жидкостей, склонных к образованию накипи.
2. Преимущества трубчатых теплообменников
Трубчатый теплообменник прост в изготовлении, имеет низкую себестоимость, широкий выбор материалов, легко очищается, обладает высокой адаптивностью, большой производительностью, надежностью в эксплуатации, может работать при высокой температуре и высоком давлении. Несмотря на то, что по компактности конструкции, теплопередаче и металлоемкости он не может сравниться с пластинчатыми и пластинчато-фитинговыми теплообменниками, благодаря вышеперечисленным преимуществам он занимает лидирующие позиции в химической, нефтяной и энергетической промышленности.
3. Принципы выбора головки трубчатого теплообменника: 1. Нужно ли очищать кожух; 2. Нужно ли перемещать трубный пучок; 3. Нужно ли учитывать тепловое расширение; Тип передней головки: a, b, c, d, n Тип задней головки: l, m, n, p, s, t, w Задние головки делятся на фиксированный тип, тип с плавающей головкой и U-образную трубку. По сравнению с фиксированным типом, тип с плавающей головкой имеет более высокую стоимость, больший диаметр корпуса и меньший эффект теплообмена (из-за утечки C). Его преимущество заключается в том, что один конец имеет возможность решать проблемы теплового расширения.

 

Автор: Академия Баолан
Ссылка: https://zhuanlan.zhihu.com/p/694081093
Источник: Zhihu
Авторские права принадлежат автору. Для коммерческого воспроизведения, пожалуйста, свяжитесь с автором для получения разрешения. При некоммерческом воспроизведении, пожалуйста, укажите источник.
1. Как классифицируется теплообменное оборудование?
Ответ: Согласно "Каталогу классификации оборудования нефтехимической корпорации", его можно разделить на:
(1) Кожухотрубный теплообменник
(2) Трубчатый теплообменник
(3) Водопогружной теплообменник
(4) Теплообменник для распыления
(5) Роторный (змеевиковый) теплообменник
(6) Пластинчатый теплообменник
(7) Пластинчато-пластинчатый теплообменник
(8) Теплообменник с трубками
(9) Котел для отработанного тепла
(10) Другие
2. Как теплообменник передает тепло?
Ответ: В наиболее распространенном теплообменнике настенного типа основными методами передачи тепла являются кондукция и конвекция. Сначала горячая жидкость передает тепло одной стороне стенки трубки путем конвекции, затем тепло передается от одной стороны стенки трубки к другой стороне путем кондукции, и, наконец, другая сторона стенки трубки передает тепло холодной жидкости путем конвекции, завершая тем самым процесс теплопередачи в теплообменнике.
3. Как влияет скорость потока среды на эффект теплообмена?
Ответ: Чем больше расход среды в теплообменнике, тем больше его коэффициент теплопередачи. Поэтому увеличение расхода среды в теплообменнике может значительно улучшить эффект теплообмена, но негативное влияние увеличения расхода заключается в том, что он увеличивает перепад давления через теплообменник и повышает энергопотребление насоса, поэтому должен быть определенный подходящий диапазон.
4. Как влияет структура поверхности теплообменной трубки на эффект теплообмена?
Ответ: Использование специально разработанных структур поверхности теплообменных трубок, таких как оребренные трубки, трубки с головкой гвоздя, резьбовые трубки и т.д., с одной стороны, увеличивает площадь теплообмена, а с другой стороны, турбулентность специальной поверхности значительно увеличивает турбулентность жидкости снаружи трубки. Оба аспекта могут улучшить общий эффект теплообмена теплообменника, поэтому такие поверхностные структуры лучше, чем голая поверхность трубки.
5. Какие методы обычно используются для удаления накипи с поверхности теплообменных трубок?
Ответ: Общими методами удаления накипи с поверхности теплообменных трубок являются:
Механическая очистка от накипи: ручная очистка от накипи стальными зубилами, очистка от накипи водой под давлением
Химическая очистка от накипи
6. Какие существуют методы предотвращения образования накипи на поверхности теплообменных трубок?
Ответ: (1) Никель-фосфорное покрытие
(2) Химическое покрытие, 847 покрытие
7. Каковы общие методы повышения теплопередачи в теплообменном оборудовании?
Ответ: Основные методы повышения теплоотдачи в теплообменном оборудовании
Первый - использовать конструкцию, увеличивающую поверхность теплопередачи, например
1) Использование оребренных трубок, трубок с головкой гвоздя, резьбовых трубок, сильфонов и т.д.
2) Механическая обработка поверхности труб: трубы со спиральным кольцом, трубы со спиральным желобком, трубы с резьбой и т.д.
3) Использование трубок малого диаметра позволяет увеличить количество трубок на одной площади листа и увеличить площадь теплопередачи
Второй - увеличить скорость потока жидкости в теплообменнике, что может значительно повысить его коэффициент теплопередачи, например:
1) Добавление спойлеров, например, вставка спиральных полос в трубу, установка дефлекторов и глухих труб снаружи трубы и т.д.
2) Увеличение количества проходов по трубе или по оболочке
Кроме того, использование материалов с хорошей теплопроводностью для изготовления теплообменников, антикоррозийные и противонакипные меры для теплообменников, а также своевременная очистка от накипи - все это позволяет улучшить эффект теплопередачи.
8. При капитальном ремонте кожухотрубного теплообменника какие требования предъявляются к количеству заблокированных трубок?
Ответ: Коррозию и перфорацию отдельных трубок в трубном пучке допускается блокировать обработанным металлическим плунжером с конусностью от 3 до 5°. Как правило, за один проход количество заблокированных трубок не превышает 10% от общего количества трубок, но оно может быть соответствующим образом увеличено в соответствии с технологическими требованиями.
9. Почему прокладки с обеих сторон трубного листа должны быть изготовлены из одного и того же материала?
Ответ: Поскольку болты крепления фланца с обеих сторон трубного листа одинаковые, удельное давление, оказываемое на прокладки с обеих сторон трубного листа, одинаково.
Если для прокладок с обеих сторон выбраны разные материалы, неизбежно, что удельное давление одной стороны прокладки окажется недостаточным, что приведет к нарушению герметичности, или удельное давление другой стороны прокладки окажется слишком большим, что приведет к нарушению герметичности. Поэтому прокладки с обеих сторон трубного листа должны быть изготовлены из одного и того же материала.
10. Почему в теплообменнике охлаждающей воды образуется накипь?
Ответ: Накипь образуется в результате кристаллизации растворенных в воде солей и прилипает к стенке трубки теплообменника. Она характеризуется плотностью и твердостью, прочно прикреплена и трудно удаляется.
Большое количество взвешенных частиц в воде может стать кристаллическими семенами. Другие примесные ионы, бактерии, шероховатые металлические поверхности и т. д. оказывают сильное каталитическое воздействие на процесс кристаллизации, значительно снижая пересыщение, необходимое для кристаллизации. Поэтому в теплообменниках с охлаждающей водой легко образуется накипь.
11. Каковы основные компоненты теплообменников с плавающей головкой?
Ответ: Основные компоненты: трубный пучок, перегородка, пластина против столкновения, стяжной стержень, труба с фиксированным расстоянием, оболочка, трубная коробка, трубный лист, входной фланец, выходной фланец, плавающий трубный лист, фланец плавающей головки, крышка плавающей головки, крюковое кольцо плавающей головки, прокладка плавающей головки, фланец крышки внешней головки, боковой фланец крышки внешней головки, крышка внешней головки, прокладка крышки внешней головки, вентиляция, слив, фланец трубной коробки, боковой фланец трубной коробки, прокладка трубной коробки, прокладка боковой коробки, неподвижная седловина, подвижная седловина.
12. Каковы основные компоненты неподвижных трубчатых листовых теплообменников?
Ответ: Основные компоненты: трубный пучок, перегородка, стяжная шпилька, дистанционная трубка, кожух, трубная коробка (верхняя крышка), трубный лист, входной фланец, выходной фланец, фланец трубной коробки, прокладка трубной коробки, неподвижное седло, подвижное седло, ушная опора, компенсатор.
13. Каковы основные компоненты U-образного трубчатого теплообменника?
Ответ: Основными компонентами являются: U-образный пучок труб, перегородка, противоударная пластина (внутренняя направляющая труба), стяжная шпилька, дистанционная труба, кожух, трубная коробка, трубный лист, входной фланец, выходной фланец, фланец трубной коробки, боковой фланец трубной коробки, прокладка трубной коробки, боковая прокладка трубной коробки, неподвижное седло, подвижное седло.
14. Каковы основные компоненты кожухотрубного теплообменника?
Ответ: Основными компонентами кожухотрубного теплообменника являются: внутренняя труба, внешняя труба, обратное колено
15. Каковы основные компоненты водопогружного теплообменника?
Ответ: Основными компонентами водопогружного теплообменника являются: входная труба, выходная труба, коллектор, змеевик, бак для охлаждающей воды.
16. Каковы основные компоненты распылительного теплообменника?
Ответ: Основными компонентами распылительного теплообменника являются: трубный пучок, вентилятор, водяная форсунка, дренажная труба, водяной насос.
17. Каковы характеристики теплообменника с неподвижными трубчатыми листами, теплообменника с U-образными трубками и теплообменника с плавающей головкой?
Ответ: Характеристики теплообменника с фиксированной трубной пластиной: компактная структура, простота, низкая стоимость, наибольшее количество трубок при одинаковом диаметре корпуса, удобная замена и обслуживание одной трубки, удобная очистка внутри трубки, но сложная очистка снаружи трубки, большое напряжение разности температур между трубкой и корпусом.
Характеристики U-образного трубчатого теплообменника: простая структура, отсутствие проблемы напряжения разности температур, высокая скорость потока жидкости, низкий расход металла, подходит для жидкостей высокой температуры и высокого давления, трубный пучок можно вытащить для облегчения очистки кожуха и трубки, но колено внутри трубки нелегко очистить, количество трубок на трубном листе мало, расстояние между трубками велико, есть зазор в центре трубного пучка, и жидкость вне трубки легко замыкается.
Характеристики теплообменника с плавающей головкой заключаются в том, что трубный пучок может свободно перемещаться, нет проблемы напряжения при перепаде температур, трубный пучок можно свободно вытащить, и его легко очистить снаружи от трубок и трубного пучка, но структура плавающей головки сложная, стоимость высокая, требования к уплотнению плавающей головки строгие, и плавающая головка легко протекает во время работы, и ее нелегко проверить и найти.
18. Для чего подходят стационарные трубчатые листовые теплообменники?
Ответ: Неподвижные трубчатые листовые теплообменники подходят для сред со стороны кожуха, которые являются чистыми, на них не образуется накипь, а разница температур среды относительно мала.
19. Для каких целей подходят теплообменники с U-образными трубками?
Ответ: Теплообменники с U-образными трубками подходят для случаев высокой температуры и высокого давления с большой разницей температур между стенками трубки и кожуха и чистой средой в трубке
20. Для каких целей подходят теплообменники с плавающей головкой?
Ответ: Теплообменники с плавающей головкой подходят для случаев с большой разницей температур между трубой и кожухом, нечистой средой и частой очисткой.
21. Расположение кожухотрубных теплообменников включает в себя треугольное расположение и квадратное расположение с углом поворота 45°. Почему?
Ответ: Треугольное расположение и квадратное расположение с углом поворота 45° имеют свои преимущества и недостатки. Преимущества треугольного расположения - компактность, высокая эффективность теплопередачи, наибольшее количество трубок на одной площади листа, примерно на 15% больше, чем у квадратного расположения, но нелегко очистить внешнюю поверхность трубки; в то время как квадратное расположение с углом 45° более удобно для очистки внешней поверхности трубки, но количество трубок намного меньше, чем у треугольного расположения.
22. Какие материалы обычно используются для изготовления труб в кожухотрубных теплообменниках?
Ответ: Обычно используются следующие материалы труб: 10#, 20#, 12CrMo, 15CrMo, 0Cr13, 1Cr13, 1Cr5Mo, 0Cr18Ni9Ti, 1Cr18Ni9Ti, титановая труба, 410, 321 и др.
23. Почему в кожухотрубных теплообменниках диаметры труб выбираются φ32, φ25, φ19 и φ16 соответственно?
Ответ: Размер диаметра трубки напрямую влияет на производительность теплообменника. Чем меньше диаметр трубки, тем больше коэффициент теплопередачи и тем больше эффективная площадь теплообмена при том же объеме. Это позволяет сделать конструкцию компактной и сэкономить материалы. Однако если диаметр трубы слишком мал, это также приведет к негативным последствиям. Для жидкостей с одинаковым расходом, чем меньше диаметр трубы, тем больше сопротивление при течении, и соответственно увеличивается потеря давления. Кроме того, слишком тонкие трубы легко забиваются грязью, что затрудняет их очистку. Поэтому диаметр труб теплообменника обычно составляет от 16 до 32 мм.
24. Почему на опоре теплообменника имеются круглые и длинные круглые отверстия для болтов?
Ответ: Отверстия для болтов на неподвижной опоре круглые, поэтому оболочка может быть плотно закреплена на фундаменте. Отверстия для болтов на подвижной опоре длинные и круглые, поэтому оболочка может свободно расширяться и сжиматься при изменении температуры, избегая больших напряжений для защиты оборудования.
25. Какие обычно используются прокладки теплообменников?
Ответ: Обычно используются прокладки для теплообменников: маслостойкие асбестовые прокладки, прокладки из железа, гофрированные прокладки и металлические прокладки.
26. На что следует обратить внимание при выборе небольших болтов с плавающей головкой для теплообменников с плавающей головкой?
(1) Длина
(2) Влажная коррозия под напряжением H2S
(3) Температура
27. Какова функция отбойной пластины (отбойного стержня) в кожухотрубном теплообменнике?
A: Отбойная пластина (отбойный стержень) в теплообменнике может изменить направление потока жидкости в кожухе, увеличить скорость потока жидкости в кожухе, повысить турбулентность среды, улучшить эффективность теплопередачи и поддержать трубный пучок.
28. Почему в кожухотрубном теплообменнике есть однопроходные, двухпроходные, четырехпроходные, шестипроходные и восьмипроходные трубы?
О: При одинаковом общем количестве трубок в теплообменнике увеличение числа проходов трубок может увеличить скорость потока в каждом проходе трубок, тем самым увеличивая коэффициент теплопередачи и уменьшая требуемую площадь теплообмена. Однако при этом также увеличивается перепад давления, и жидкость не может полностью обмениваться теплом в противотоке, а структура теплообменника усложняется. Поэтому обычно используется не менее 2 и не более 8 трубных проходов, а конкретное количество должно выбираться в соответствии с реальными технологическими требованиями.
29. Каковы причины внутренней утечки в кожухотрубных теплообменниках?
Ответ: Внутренняя утечка в теплообменнике может быть вызвана следующими причинами:
Коррозионная перфорация или поломка теплообменной трубки
Коррозия и истончение устья трубки, вызывающие протекание
Ослабление компенсатора между теплообменной трубкой и трубным листом
Трещины, поры или коррозионная перфорация в месте сварки между теплообменной трубой и трубным листом
Ослабление или поломка маленького болта с плавающей головкой
Повреждение маленькой плавающей прокладки головки
Повреждение небольшой плавающей головки или уплотнения листа плавающей трубки
30. Зачем нужно проверять давление воды после капитального ремонта теплообменника?
Ответ: Целью испытания давлением воды после капитального ремонта теплообменника является проверка способности теплообменника безопасно выдерживать расчетное давление (т.е. устойчивости к давлению), герметичности, качества сопряжения или соединения, качества сварки и герметичности уплотнительной конструкции. Кроме того, можно проследить за остаточной деформацией сварных швов основного материала контейнера и трубопровода после воздействия давления, чтобы своевременно обнаружить проблемы с материалом.
31. Почему некоторые кожухотрубные теплообменники устанавливаются вертикально, а некоторые - горизонтально (горизонтально)?
Ответ: Некоторые кожухотрубные теплообменники являются вертикальными, а некоторые - горизонтальными. Основными соображениями являются следующие:
① Требования производственного процесса: Например, некоторые ребойлеры требуют определенной высоты среднего уровня жидкости. Если используется горизонтальный теплообменник, требование по высоте уровня жидкости не может быть выполнено, поэтому необходимо выбрать вертикальный теплообменник;
② Крупномасштабные: Если для технологической установки требуется площадь теплообмена в несколько тысяч квадратных метров, то при выборе горизонтального теплообменника с длиной тепловой трубы 6 метров может потребоваться несколько теплообменников, что занимает большую площадь и не способствует эффективной пространственной компоновке устройства. Если же выбрать вертикальный теплообменник с длиной теплообменной трубы 12 метров, то проблему можно решить с помощью одного аппарата;
③ Снижение перепада давления: Некоторые производственные процессы требуют минимизации перепада давления в процессе транспортировки среды. Выберите вертикальный теплообменник и расположите его параллельно с градирней, чтобы сократить соединительный трубопровод с градирней и уменьшить перепад давления.
32. Почему в одних местах выбирают кожухотрубные теплообменники и водопогружные теплообменники, а в других - кожухотрубные теплообменники?
A: В настоящее время в качестве теплообменного оборудования для нефтеперерабатывающих и химических производств используются в основном кожухотрубные теплообменники, но в некоторых производственных установках все еще имеется небольшое количество кожухотрубных и водопогружных теплообменников. Хотя кожухотрубный теплообменник имеет компактную структуру и высокую эффективность теплообмена, он легко засоряется при использовании для сред, содержащих твердые частицы, из-за маленьких теплообменных трубок. Поэтому в местах, где среда содержит твердые частицы, обычно выбирают кожухотрубные теплообменники или водопогружные теплообменники.

 

Контактная информация для запросов по трубкам теплообменников

Для получения дополнительной информации о теплообменных трубках или для получения индивидуальных решений, пожалуйста, свяжитесь с нами:

 

Контактное лицо: Фрэнк

Тел: 86-510-82305188-8060

Мобильный: 86-18605101203

Почта: [email protected]

Адрес: 15-16F, Building A10, No. 777, JianZhu West Road, Binhu District, Wuxi, Jiangsu, 214072. Китайская Народная Республика

Мы будем рады сотрудничать с вами и предоставлять надежную поддержку и услуги для вашего бизнеса.