Specifikacije izdelka:
Material: nerjavno jeklo, bakrova zlitina, aluminijeva zlitina
Vrsta površinskega premaza: protikorozijski premaz
Toleranca: ±0,01 mm
Metoda obdelave: rezkanje, varjenje, toplotna obdelava
Preverjanje kakovosti: Rentgenski pregled, ultrazvočni pregled, tlačni preskus
1. Konstrukcijsko načelo cevnega izmenjevalnika toplote
Cevni izmenjevalnik toplote je sestavljen iz lupine, snopa cevi za prenos toplote, pločevine cevi, pregradne stene (pregrade) in škatle za cevi. Ovojnica je večinoma valjasta, v njej je snop cevi, oba konca snopa cevi pa sta pritrjena na cevno pločevino. Vroča in hladna tekočina za izmenjavo toplote, od katerih ena teče v cevi in se imenuje tekočina na strani cevi, druga pa teče zunaj cevi in se imenuje tekočina na strani lupine. Za izboljšanje koeficienta prenosa toplote tekočine zunaj cevi je v lupino običajno vgrajenih več pregrad. Pregrade lahko povečajo hitrost tekočine na strani lupine, zaradi česar mora tekočina večkrat preiti skozi cevni snop po določeni poti, in povečajo turbulenco tekočine. Cevi za izmenjavo toplote so lahko razporejene v enakostraničnem trikotniku ali kvadratu na cevnem listu. Enakostranični trikotnik je kompaktno razporejen, turbulenca tekočine zunaj cevi je visoka, koeficient prenosa toplote pa velik. Kvadratna razporeditev je priročna za čiščenje zunaj cevi in je primerna za tekočine, ki so nagnjene k nalaganju vodnega kamna.
2. Prednosti cevnih izmenjevalnikov toplote
Cevni toplotni izmenjevalnik je enostaven za izdelavo, ima nizke proizvodne stroške, širok izbor materialov, je enostaven za čiščenje, ima močno prilagodljivost, veliko zmogljivost obdelave, zanesljivo delovanje in se lahko prilagodi visoki temperaturi in visokemu tlaku. Čeprav se po kompaktni strukturi, lahkem prenosu toplote in porabi kovine na enoto ne more primerjati s ploščami in ploščatimi izmenjevalniki toplote, zaradi zgoraj navedenih prednosti še vedno zavzema vodilno mesto pri uporabi v kemični, naftni in energetski industriji.
3. Načela za izbiro glave cevnega toplotnega izmenjevalnika: 1. Ali je treba očistiti stran lupine; 2. Ali je treba premakniti snop cevi; 3. Ali je treba upoštevati toplotno raztezanje; Tip sprednjega dela: a, b, c, d, n Tip zadnje glave: l, m, n, p, s, t, w Zadnje glave delimo na fiksni tip, tip plavajoče glave in U-trubico. V primerjavi s fiksnim tipom ima tip plavajoče glave višje stroške, večji premer lupine in manjši učinek izmenjave toplote (zaradi uhajanja C). Njena prednost je, da se lahko na enem koncu prosto spopada s težavami toplotnega raztezanja.
Avtor: Akademija Baolan
Povezava: https://zhuanlan.zhihu.com/p/694081093
Vir: Zhihu
Avtorske pravice pripadajo avtorju. Za komercialno razmnoževanje se za dovoljenje obrnite na avtorja. Za nekomercialno razmnoževanje navedite vir.
1. Kako se razvršča oprema za izmenjavo toplote?
Odgovor: V skladu s "Katalogom klasifikacije opreme petrokemične korporacije" jo lahko razdelimo na:
(1) Toplotni izmenjevalnik z lupino in cevjo
(2) Cevni toplotni izmenjevalnik
(3) Vodni toplotni izmenjevalnik
(4) Razpršilni toplotni izmenjevalnik
(5) Rotacijski (tuljavni) izmenjevalnik toplote
(6) Ploščni izmenjevalnik toplote
(7) Izmenjevalnik toplote s ploščami
(8) Cevni izmenjevalnik toplote
(9) Kotel za odpadno toploto
(10) Drugo
2. Kako izmenjevalnik toplote prenaša toploto?
Odgovor: Pri najpogostejšem stenskem izmenjevalniku toplote sta glavni metodi prenosa toplote kondukcija in konvekcija. Vroča tekočina najprej s konvekcijo prenese toploto na eno stran stene cevi, nato s kondukcijo prenese toploto z ene strani stene cevi na drugo stran, nazadnje pa druga stran stene cevi s konvekcijo prenese toploto hladni tekočini, s čimer se zaključi postopek prenosa toplote v izmenjevalniku toplote.
3. Kakšen je vpliv pretoka medija na učinek toplotne izmenjave?
Odgovor: Kolikor večji je pretok medija v toplotnem izmenjevalniku, toliko večji je njegov koeficient prenosa toplote. Zato lahko povečanje pretoka medija v toplotnem izmenjevalniku močno izboljša učinek toplotne izmenjave, vendar je negativni učinek povečanja pretoka ta, da se poveča padec tlaka skozi toplotni izmenjevalnik in poveča poraba energije črpalke, zato mora obstajati določeno primerno območje.
4. Kakšen je vpliv površinske strukture cevi za izmenjavo toplote na učinek izmenjave toplote?
Odgovor: Uporaba posebej oblikovanih površinskih struktur cevi za izmenjavo toplote, kot so rebraste cevi, cevi z glavo žeblja, cevi z navojem itd., po eni strani povečuje površino za prenos toplote, po drugi strani pa turbulenca posebne površine močno poveča turbulenco tekočine zunaj cevi. Oba vidika lahko izboljšata splošni učinek izmenjave toplote v toplotnem izmenjevalniku, zato so te površinske strukture boljše od učinkovitosti gole površine cevi.
5. Katere metode se običajno uporabljajo za odstranjevanje vodnega kamna s površine cevi za izmenjavo toplote?
Odgovor: Običajne metode za odstranjevanje vodnega kamna s površine cevi za izmenjavo toplote so:
Mehansko odstranjevanje vodnega kamna: ročno odstranjevanje vodnega kamna z jeklenimi dletami, odstranjevanje vodnega kamna z vodo pod pritiskom
Kemično odstranjevanje vodnega kamna
6. Katere metode obstajajo za preprečevanje nastanka vodnega kamna na površini cevi za izmenjavo toplote?
Odgovor: (1) Nikelj-fosforna obloga
(2) Kemični premaz, 847 premaz
7. Katere so najpogostejše metode za izboljšanje prenosa toplote v opremi za izmenjavo toplote?
Odgovor: Glavne metode za izboljšanje prenosa toplote v opremi za izmenjavo toplote
Prva je uporaba strukture, ki povečuje površino za prenos toplote, kot je npr.
1) Uporaba lamelnih cevi, cevi z glavo za žeblje, cevi z navojem, mehov itd.
2) Mehanska obdelava površine cevi: cevi s spiralnim obročem, cevi s spiralnim žlebom, cevi z navojem itd.
3) Z uporabo cevi majhnega premera lahko povečamo število cevi na isti površini cevnega lista in povečamo površino prenosa toplote.
Drugi način je povečanje pretoka tekočine v toplotnem izmenjevalniku, kar lahko močno izboljša njegov koeficient prenosa toplote, kot npr:
1) dodajanje spojlerjev, kot so vstavljanje spiralnih trakov v cev, nameščanje pregrad in navideznih cevi zunaj cevi itd.
2) Povečanje števila prehodov cevi ali lupine
Poleg tega so uporaba materialov z dobro toplotno prevodnostjo za izdelavo toplotnih izmenjevalnikov, ukrepi proti koroziji in vodnemu kamnu pri toplotnih izmenjevalnikih ter pravočasno čiščenje vodnega kamna sredstva za izboljšanje učinka prenosa toplote.
8. Katere so zahteve glede števila blokiranih cevi pri obnovi toplotnega izmenjevalnika z lupino in cevmi?
Odgovor: Korozijo in perforacijo posameznih cevi v svežnju cevi je dovoljeno blokirati z obdelanim kovinskim batom s konusom 3 do 5°. Na splošno v istem prehodu cevi število blokiranih cevi ne presega 10% skupnega števila cevi, vendar se lahko ustrezno poveča glede na zahteve procesa.
9. Zakaj morajo biti tesnila na obeh straneh cevne pločevine izdelana iz istega materiala?
Odgovor: Ker so vijaki za pritrditev prirobnice na obeh straneh pločevine cevi enaki, je specifični pritisk na tesnila na obeh straneh pločevine cevi enak.
Če so za tesnila na obeh straneh izbrani različni materiali, je neizogibno, da je specifični tlak na eni strani tesnila nezadosten, zaradi česar pride do napake pri tesnjenju, ali da je specifični tlak na drugi strani tesnila prevelik, zaradi česar pride do napake pri tesnjenju. Zato morajo biti tesnila na obeh straneh cevne pločevine izdelana iz istega materiala.
10. Zakaj se v izmenjevalniku toplote hladilne vode pojavlja vodni kamen?
Odgovor: Na steno cevi toplotnega izmenjevalnika se oprime vodni kamen, ki nastane s kristalizacijo raztopljenih soli v vodi. Zanj je značilno, da je gost in trd, trdno pritrjen in ga je težko odstraniti.
Veliko število suspendiranih delcev v vodi lahko postane kristalno seme. Drugi ioni nečistoč, bakterije, grobe kovinske površine itd. imajo močan katalitični učinek na proces kristalizacije in močno zmanjšajo prenasičenost, ki je potrebna za kristalizacijo. Zato v izmenjevalnikih toplote hladilne vode zlahka nastane vodni kamen.
11. Kateri so glavni sestavni deli izmenjevalnikov toplote s plavajočo glavo?
Odgovor: Glavne komponente so: snop cevi, pregrada, plošča proti trčenju, vezni drog, cev s fiksno razdaljo, školjka, škatla cevi, pločevina cevi, vhodna prirobnica, izhodna prirobnica, plavajoča pločevina cevi, plavajoča prirobnica glave, plavajoči pokrov glave, obroč s kavljem plavajoče glave, tesnilo plavajoče glave, prirobnica pokrova zunanje glave, stranska prirobnica pokrova zunanje glave, pokrov zunanje glave, tesnilo pokrova zunanje glave, odzračevanje, izpust, prirobnica škatle cevi, stranska prirobnica škatle cevi, tesnilo škatle cevi, tesnilo stranske škatle cevi, fiksno sedlo, gibljivo sedlo.
12. Kateri so glavni sestavni deli fiksnih cevnih ploščnih izmenjevalnikov toplote?
Odgovor: Glavni sestavni deli so: snop cevi, pregrada, povezovalna palica, distančna cev, školjka, škatla za cevi (zgornji pokrov), pločevina cevi, vhodna prirobnica, izhodna prirobnica, prirobnica škatle za cevi, tesnilo škatle za cevi, fiksno sedlo, premično sedlo, opora za uho, raztezni člen.
13. Kateri so glavni sestavni deli U-cevnega toplotnega izmenjevalnika?
Odgovor: Glavne komponente so: Vmesnik U-cevi, pregrada, plošča proti udarcem (notranja vodilna cev), povezovalna palica, distančna cev, školjka, škatla cevi, pločevina cevi, vhodna prirobnica, izhodna prirobnica, prirobnica škatle cevi, stranska prirobnica škatle cevi, tesnilo škatle cevi, stransko tesnilo škatle cevi, fiksno sedlo, premično sedlo.
14. Katere so glavne komponente toplotnega izmenjevalnika z lupino in cevjo?
Odgovor: Glavni sestavni deli toplotnega izmenjevalnika so: notranja cev, zunanja cev, povratno koleno
15. Kateri so glavni sestavni deli vodnega izmenjevalnika toplote?
Odgovor: Glavni sestavni deli vodnega toplotnega izmenjevalnika so: dovodna cev, odvodna cev, razdelilnik, tuljava, rezervoar za hladilno vodo.
16. Kateri so glavni sestavni deli brizgalnega izmenjevalnika toplote?
Odgovor: Glavni sestavni deli razpršilnega izmenjevalnika toplote so: snop cevi, ventilator, vodna šoba, odtočna cev, vodna črpalka.
17. Katere so značilnosti fiksnega cevnega izmenjevalnika toplote, izmenjevalnika toplote z U-cevmi in izmenjevalnika toplote s plavajočo glavo?
Odgovor: Vmesnik toplote s fiksno cevjo je kompakten, preprost, poceni, ima največje število cevi v istem premeru lupine, priročno zamenjavo in vzdrževanje ene cevi, priročno čiščenje znotraj cevi, vendar težko čiščenje zunaj cevi in veliko temperaturno razliko med cevjo in lupino.
Značilnosti toplotnega izmenjevalnika z U-cevjo so preprosta struktura, ni težav s stresom zaradi temperaturne razlike, visok pretok tekočine, nizka poraba kovin, primeren za tekočino pri visoki temperaturi in visokem tlaku, snop cevi se lahko izvleče, da se olajša čiščenje lupine in cevi, vendar kolena v cevi ni enostavno očistiti, število cevi na cevnem listu je majhno, razdalja med cevmi je velika, v sredini snopa cevi je vrzel in tekočina zunaj cevi se zlahka kratko stika.
Značilnosti izmenjevalnika toplote s plavajočo glavo so, da se lahko snop cevi prosto premika, da ni težav s stresom zaradi temperaturne razlike, da se lahko snop cevi prosto izvleče in da je enostavno očistiti zunanjost cevi in snopa cevi, vendar je struktura plavajoče glave zapletena, stroški so visoki, zahteve glede tesnjenja na plavajoči glavi so stroge in plavajoča glava med delovanjem zlahka pušča ter je ni lahko preveriti in najti.
18. Za kaj so primerni fiksni cevni izmenjevalniki iz pločevine?
Odgovor: Vmesniki toplote s fiksno cevjo so primerni za medije na strani lupine, ki so čisti, jih ni enostavno odstraniti in je temperaturna razlika med mediji relativno majhna.
19. Za kaj so primerni U-cevni toplotni izmenjevalniki?
Odgovor: U-cevni toplotni izmenjevalniki so primerni za visoke temperature in visoke tlake z veliko temperaturno razliko med stenami cevi in lupine ter čistim medijem v cevi.
20. Za kaj so primerni izmenjevalniki toplote s plavajočo glavo?
Odgovor: Izmenjevalniki toplote s plavajočo glavo so primerni za primere z veliko temperaturno razliko med cevjo in lupino, nečistim medijem in pogostim čiščenjem.
21. Razporeditev toplotnih izmenjevalnikov z lupino in cevmi vključuje trikotno razporeditev in kvadratno razporeditev z rotacijo pod kotom 45°. Zakaj?
Odgovor: Vsak od njiju ima svoje prednosti in slabosti. Prednosti trikotne ureditve so kompaktnost, visoka učinkovitost prenosa toplote in največje število cevi na isti površini cevnega lista, približno 15% več kot pri kvadratni ureditvi, vendar zunanje površine cevi ni enostavno očistiti; medtem ko je kvadratna ureditev s kotom 45° priročnejša za čiščenje zunanje površine cevi, vendar je število cevi veliko manjše kot pri trikotni ureditvi.
22. Kateri materiali se običajno uporabljajo za cevi v toplotnih izmenjevalnikih z lupino in cevjo?
Odgovor: Pogosto uporabljeni materiali za cevi so: 10#, 20#, 12CrMo, 15CrMo, 0Cr13, 1Cr13, 1Cr5Mo, 0Cr18Ni9Ti, 1Cr18Ni9Ti, titanove cevi, 410, 321 itd.
23. Zakaj so pri toplotnih izmenjevalnikih z lupino in cevjo izbrani premeri cevi φ32, φ25, φ19 in φ16?
Odgovor: Velikost premera cevi neposredno vpliva na zmogljivost toplotnega izmenjevalnika. Manjši kot je premer cevi, večji je koeficient prenosa toplote in večja je učinkovita površina prenosa toplote v isti prostornini. Zaradi tega je lahko struktura kompaktna in prihranite materiale. Če pa je premer cevi premajhen, ima to tudi negativne učinke. Pri tekočinah z enako hitrostjo pretoka velja, da manjši kot je premer cevi, večji je upor pri pretoku, zato se ustrezno poveča izguba tlaka. Poleg tega se na pretanki cevi zlahka nabere umazanija, kar otežuje čiščenje. Zato je premer cevi toplotnega izmenjevalnika običajno od 16 mm do 32 mm.
24. Zakaj so na nosilcu toplotnega izmenjevalnika okrogle in dolge okrogle luknje za vijake?
Odgovor: Odprtine za vijake na fiksnem nosilcu so okrogle, tako da je mogoče lupino tesno pritrditi na temelj. Odprtine za vijake na premičnem nosilcu so dolge in okrogle, tako da se lahko lupina prosto razteza in krči, ko se spreminja temperatura, in se tako izogne velikim obremenitvam za zaščito opreme.
25. Katera so najpogosteje uporabljena tesnila za toplotne izmenjevalnike?
Odgovor: Običajno se uporabljajo azbestne blazinice, ki so odporne na olje, železne blazinice, valovite blazinice in kovinske blazinice.
26. Na kaj je treba biti pozoren pri izbiri majhnih vijakov s plavajočo glavo za izmenjevalnike toplote s plavajočo glavo?
(1) Dolžina
(2) mokra korozijska napetost H2S
(3) Temperatura
27. Kakšna je funkcija pregradne plošče (pregradne palice) v toplotnem izmenjevalniku z lupino in cevjo?
O: Odbojna plošča (odbojna palica) v toplotnem izmenjevalniku lahko spremeni smer pretoka tekočine na strani lupine, poveča hitrost pretoka tekočine na strani lupine, poveča turbulenco medija, izboljša učinkovitost prenosa toplote in podpira snop cevi.
28. Zakaj so v toplotnem izmenjevalniku z lupino in cevjo enoprehodne, dvoprehodne, štiriprehodne, šestprehodne in osemprehodne cevi?
O: Če je skupno število cevi v toplotnem izmenjevalniku enako, lahko povečanje števila prehodov cevi poveča pretok v vsakem prehodu cevi, s čimer se poveča koeficient prenosa toplote in zmanjša potrebna površina za prenos toplote. Vendar se s tem poveča tudi padec tlaka in prepreči, da bi tekočina v celoti izmenjevala toploto v nasprotnem toku, struktura izmenjevalnika toplote pa postane bolj zapletena. Zato se običajno uporablja število prehodov cevi, ki ni manjše od 2 in ne večje od 8, posebno število pa je treba izbrati glede na dejanske procesne zahteve.
29. Kateri so vzroki za notranje puščanje v toplotnih izmenjevalnikih z lupino in cevjo?
Odgovor: V toplotnem izmenjevalniku lahko pride do notranjega puščanja zaradi naslednjih razlogov:
Korozijska perforacija ali zlom cevi za izmenjavo toplote
Korozija in tanjšanje ustja cevi, ki povzročata uhajanje.
Razrahljanje dilatacijskega spoja med cevjo za izmenjavo toplote in pločevino cevi
Razpoke, pore ali korozijske perforacije na mestu varjenja med cevjo za izmenjavo toplote in cevno pločevino
Razrahljanje ali zlom majhnega vijaka s plavajočo glavo
Poškodba majhnega plavajočega tesnila glave
Poškodba tesnila majhne plavajoče glave ali plavajoče cevi
30. Zakaj je treba po obnovi toplotnega izmenjevalnika preveriti tlak vode?
Odgovor: Namen preskušanja tlaka vode po remontu toplotnega izmenjevalnika je preveriti, ali je toplotni izmenjevalnik sposoben varno prenesti projektni tlak (tj. odpornost na tlak), tesnost, kakovost vmesnika ali spoja, kakovost varjenja in tesnost tesnilne konstrukcije. Poleg tega je mogoče opazovati preostalo deformacijo zvarov osnovnega materiala posode in cevovoda po pritisku, da se takoj odkrijejo težave z materialom.
31. Zakaj so nekateri toplotni izmenjevalniki vgrajeni navpično, nekateri pa vodoravno?
Odgovor: Nekateri toplotni izmenjevalniki so navpični, nekateri pa vodoravni. Glavne ugotovitve so naslednje:
①Proizvodne zahteve: Nekatere naprave za prekuhavanje na primer zahtevajo določeno višino srednjega nivoja tekočine. Če se uporabi vodoravni izmenjevalnik toplote, zahteve glede višine nivoja tekočine ni mogoče izpolniti, zato je treba izbrati navpični izmenjevalnik toplote;
②Velik obseg: Če procesna enota zahteva površino za izmenjavo toplote več tisoč kvadratnih metrov, je ob izbiri horizontalnega toplotnega izmenjevalnika z dolžino toplotne cevi 6 metrov lahko potrebnih več toplotnih izmenjevalnikov, kar zavzema veliko površino in ne prispeva k učinkoviti prostorski razporeditvi naprave. Če je izbran navpični izmenjevalnik toplote z dolžino toplotne cevi 12 metrov, lahko problem reši ena enota;
③Zmanjšajte padec tlaka: Pri nekaterih proizvodnih procesih je treba čim bolj zmanjšati padec tlaka pri transportu medija. Izberite navpični toplotni izmenjevalnik in ga postavite vzporedno s stolpom, da skrajšate povezovalni cevovod s stolpom in zmanjšate padec tlaka.
32. Zakaj se nekateri kraji odločajo za toplotne izmenjevalnike z lupino in cevjo ter toplotne izmenjevalnike z vodo, drugi pa za toplotne izmenjevalnike z lupino in cevjo?
O: Trenutno je oprema za izmenjavo toplote, ki jo izbere oprema za rafiniranje nafte in kemično proizvodnjo, večinoma toplotni izmenjevalniki z lupino in cevjo, vendar je v nekaterih proizvodnih napravah še vedno malo toplotnih izmenjevalnikov z lupino in cevjo ter toplotnih izmenjevalnikov z vodnim potopom. Čeprav ima toplotni izmenjevalnik z lupino in cevjo kompaktno strukturo in visoko učinkovitost izmenjave toplote, se zaradi majhnih cevi za izmenjavo toplote zlahka zamaši, če se uporablja za medije, ki vsebujejo trdne delce. Zato se tam, kjer medij vsebuje trdne delce, običajno izberejo toplotni izmenjevalniki z lupino in cevjo ali toplotni izmenjevalniki z vodnim potopom.
Kontaktni podatki za vprašanja o ceveh za toplotne izmenjevalnike
Za več informacij o ceveh za toplotne izmenjevalnike ali za rešitve po meri nas kontaktirajte:
Kontaktna oseba: Frank
Telefon: 86-510-82305188-8060
Mobilni telefon: 86-18605101203
Pošta: [email protected]
Naslov: 15-16F, stavba A10, št. 777, JianZhu West Road, okrožje Binhu, Wuxi, Jiangsu, 214072. Kitajska
Veselimo se sodelovanja z vami ter zagotavljanja zanesljive podpore in storitev za vaše podjetje.























