{"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\/sl\/products\/high-efficiency-custom-heat-exchanger\/","title":{"rendered":"Re\u0161itev za izzive u\u010dinkovitosti v energetskem sektorju z visoko zmogljivimi toplotnimi izmenjevalniki"},"content":{"rendered":"<p><span>Specifikacije izdelka:<\/span><\/p>\n<p><span>Material: nerjavno jeklo, bakrova zlitina, aluminijeva zlitina<\/span><\/p>\n<p><span>Vrsta povr\u0161inskega premaza: protikorozijski premaz<\/span><\/p>\n<p><span>Toleranca: \u00b10,01 mm<\/span><\/p>\n<p><span>Metoda obdelave: rezkanje, varjenje, toplotna obdelava<\/span><\/p>\n<p><span>Preverjanje kakovosti: Rentgenski pregled, ultrazvo\u010dni pregled, tla\u010dni preskus<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>1. Konstrukcijsko na\u010delo cevnega izmenjevalnika toplote<br \/>\nCevni izmenjevalnik toplote je sestavljen iz lupine, snopa cevi za prenos toplote, plo\u010devine cevi, pregradne stene (pregrade) in \u0161katle za cevi. Ovojnica je ve\u010dinoma valjasta, v njej je snop cevi, oba konca snopa cevi pa sta pritrjena na cevno plo\u010devino. Vro\u010da in hladna teko\u010dina za izmenjavo toplote, od katerih ena te\u010de v cevi in se imenuje teko\u010dina na strani cevi, druga pa te\u010de zunaj cevi in se imenuje teko\u010dina na strani lupine. Za izbolj\u0161anje koeficienta prenosa toplote teko\u010dine zunaj cevi je v lupino obi\u010dajno vgrajenih ve\u010d pregrad. Pregrade lahko pove\u010dajo hitrost teko\u010dine na strani lupine, zaradi \u010desar mora teko\u010dina ve\u010dkrat preiti skozi cevni snop po dolo\u010deni poti, in pove\u010dajo turbulenco teko\u010dine. Cevi za izmenjavo toplote so lahko razporejene v enakostrani\u010dnem trikotniku ali kvadratu na cevnem listu. Enakostrani\u010dni trikotnik je kompaktno razporejen, turbulenca teko\u010dine zunaj cevi je visoka, koeficient prenosa toplote pa velik. Kvadratna razporeditev je priro\u010dna za \u010di\u0161\u010denje zunaj cevi in je primerna za teko\u010dine, ki so nagnjene k nalaganju vodnega kamna.<br \/>\n2. Prednosti cevnih izmenjevalnikov toplote<br \/>\nCevni toplotni izmenjevalnik je enostaven za izdelavo, ima nizke proizvodne stro\u0161ke, \u0161irok izbor materialov, je enostaven za \u010di\u0161\u010denje, ima mo\u010dno prilagodljivost, veliko zmogljivost obdelave, zanesljivo delovanje in se lahko prilagodi visoki temperaturi in visokemu tlaku. \u010ceprav se po kompaktni strukturi, lahkem prenosu toplote in porabi kovine na enoto ne more primerjati s plo\u0161\u010dami in plo\u0161\u010datimi izmenjevalniki toplote, zaradi zgoraj navedenih prednosti \u0161e vedno zavzema vodilno mesto pri uporabi v kemi\u010dni, naftni in energetski industriji.<br \/>\n3. Na\u010dela za izbiro glave cevnega toplotnega izmenjevalnika: 1. Ali je treba o\u010distiti stran lupine; 2. Ali je treba premakniti snop cevi; 3. Ali je treba upo\u0161tevati 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 plavajo\u010de glave in U-trubico. V primerjavi s fiksnim tipom ima tip plavajo\u010de glave vi\u0161je stro\u0161ke, ve\u010dji premer lupine in manj\u0161i u\u010dinek izmenjave toplote (zaradi uhajanja C). Njena prednost je, da se lahko na enem koncu prosto spopada s te\u017eavami toplotnega raztezanja.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Avtor: Akademija Baolan<br \/>\nPovezava: https:\/\/zhuanlan.zhihu.com\/p\/694081093<br \/>\nVir: Zhihu<br \/>\nAvtorske pravice pripadajo avtorju. Za komercialno razmno\u017eevanje se za dovoljenje obrnite na avtorja. Za nekomercialno razmno\u017eevanje navedite vir.<br \/>\n1. Kako se razvr\u0161\u010da oprema za izmenjavo toplote?<br \/>\nOdgovor: V skladu s \"Katalogom klasifikacije opreme petrokemi\u010dne korporacije\" jo lahko razdelimo na:<br \/>\n(1) Toplotni izmenjevalnik z lupino in cevjo<br \/>\n(2) Cevni toplotni izmenjevalnik<br \/>\n(3) Vodni toplotni izmenjevalnik<br \/>\n(4) Razpr\u0161ilni toplotni izmenjevalnik<br \/>\n(5) Rotacijski (tuljavni) izmenjevalnik toplote<br \/>\n(6) Plo\u0161\u010dni izmenjevalnik toplote<br \/>\n(7) Izmenjevalnik toplote s plo\u0161\u010dami<br \/>\n(8) Cevni izmenjevalnik toplote<br \/>\n(9) Kotel za odpadno toploto<br \/>\n(10) Drugo<br \/>\n2. Kako izmenjevalnik toplote prena\u0161a toploto?<br \/>\nOdgovor: Pri najpogostej\u0161em stenskem izmenjevalniku toplote sta glavni metodi prenosa toplote kondukcija in konvekcija. Vro\u010da teko\u010dina 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 teko\u010dini, s \u010dimer se zaklju\u010di postopek prenosa toplote v izmenjevalniku toplote.<br \/>\n3. Kak\u0161en je vpliv pretoka medija na u\u010dinek toplotne izmenjave?<br \/>\nOdgovor: Kolikor ve\u010dji je pretok medija v toplotnem izmenjevalniku, toliko ve\u010dji je njegov koeficient prenosa toplote. Zato lahko pove\u010danje pretoka medija v toplotnem izmenjevalniku mo\u010dno izbolj\u0161a u\u010dinek toplotne izmenjave, vendar je negativni u\u010dinek pove\u010danja pretoka ta, da se pove\u010da padec tlaka skozi toplotni izmenjevalnik in pove\u010da poraba energije \u010drpalke, zato mora obstajati dolo\u010deno primerno obmo\u010dje.<br \/>\n4. Kak\u0161en je vpliv povr\u0161inske strukture cevi za izmenjavo toplote na u\u010dinek izmenjave toplote?<br \/>\nOdgovor: Uporaba posebej oblikovanih povr\u0161inskih struktur cevi za izmenjavo toplote, kot so rebraste cevi, cevi z glavo \u017eeblja, cevi z navojem itd., po eni strani pove\u010duje povr\u0161ino za prenos toplote, po drugi strani pa turbulenca posebne povr\u0161ine mo\u010dno pove\u010da turbulenco teko\u010dine zunaj cevi. Oba vidika lahko izbolj\u0161ata splo\u0161ni u\u010dinek izmenjave toplote v toplotnem izmenjevalniku, zato so te povr\u0161inske strukture bolj\u0161e od u\u010dinkovitosti gole povr\u0161ine cevi.<br \/>\n5. Katere metode se obi\u010dajno uporabljajo za odstranjevanje vodnega kamna s povr\u0161ine cevi za izmenjavo toplote?<br \/>\nOdgovor: Obi\u010dajne metode za odstranjevanje vodnega kamna s povr\u0161ine cevi za izmenjavo toplote so:<br \/>\nMehansko odstranjevanje vodnega kamna: ro\u010dno odstranjevanje vodnega kamna z jeklenimi dletami, odstranjevanje vodnega kamna z vodo pod pritiskom<br \/>\nKemi\u010dno odstranjevanje vodnega kamna<br \/>\n6. Katere metode obstajajo za prepre\u010devanje nastanka vodnega kamna na povr\u0161ini cevi za izmenjavo toplote?<br \/>\nOdgovor: (1) Nikelj-fosforna obloga<br \/>\n(2) Kemi\u010dni premaz, 847 premaz<br \/>\n7. Katere so najpogostej\u0161e metode za izbolj\u0161anje prenosa toplote v opremi za izmenjavo toplote?<br \/>\nOdgovor: Glavne metode za izbolj\u0161anje prenosa toplote v opremi za izmenjavo toplote<br \/>\nPrva je uporaba strukture, ki pove\u010duje povr\u0161ino za prenos toplote, kot je npr.<br \/>\n1) Uporaba lamelnih cevi, cevi z glavo za \u017eeblje, cevi z navojem, mehov itd.<br \/>\n2) Mehanska obdelava povr\u0161ine cevi: cevi s spiralnim obro\u010dem, cevi s spiralnim \u017elebom, cevi z navojem itd.<br \/>\n3) Z uporabo cevi majhnega premera lahko pove\u010damo \u0161tevilo cevi na isti povr\u0161ini cevnega lista in pove\u010damo povr\u0161ino prenosa toplote.<br \/>\nDrugi na\u010din je pove\u010danje pretoka teko\u010dine v toplotnem izmenjevalniku, kar lahko mo\u010dno izbolj\u0161a njegov koeficient prenosa toplote, kot npr:<br \/>\n1) dodajanje spojlerjev, kot so vstavljanje spiralnih trakov v cev, name\u0161\u010danje pregrad in navideznih cevi zunaj cevi itd.<br \/>\n2) Pove\u010danje \u0161tevila prehodov cevi ali lupine<br \/>\nPoleg tega so uporaba materialov z dobro toplotno prevodnostjo za izdelavo toplotnih izmenjevalnikov, ukrepi proti koroziji in vodnemu kamnu pri toplotnih izmenjevalnikih ter pravo\u010dasno \u010di\u0161\u010denje vodnega kamna sredstva za izbolj\u0161anje u\u010dinka prenosa toplote.<br \/>\n8. Katere so zahteve glede \u0161tevila blokiranih cevi pri obnovi toplotnega izmenjevalnika z lupino in cevmi?<br \/>\nOdgovor: Korozijo in perforacijo posameznih cevi v sve\u017enju cevi je dovoljeno blokirati z obdelanim kovinskim batom s konusom 3 do 5\u00b0. Na splo\u0161no v istem prehodu cevi \u0161tevilo blokiranih cevi ne presega 10% skupnega \u0161tevila cevi, vendar se lahko ustrezno pove\u010da glede na zahteve procesa.<br \/>\n9. Zakaj morajo biti tesnila na obeh straneh cevne plo\u010devine izdelana iz istega materiala?<br \/>\nOdgovor: Ker so vijaki za pritrditev prirobnice na obeh straneh plo\u010devine cevi enaki, je specifi\u010dni pritisk na tesnila na obeh straneh plo\u010devine cevi enak.<br \/>\n\u010ce so za tesnila na obeh straneh izbrani razli\u010dni materiali, je neizogibno, da je specifi\u010dni tlak na eni strani tesnila nezadosten, zaradi \u010desar pride do napake pri tesnjenju, ali da je specifi\u010dni tlak na drugi strani tesnila prevelik, zaradi \u010desar pride do napake pri tesnjenju. Zato morajo biti tesnila na obeh straneh cevne plo\u010devine izdelana iz istega materiala.<br \/>\n10. Zakaj se v izmenjevalniku toplote hladilne vode pojavlja vodni kamen?<br \/>\nOdgovor: Na steno cevi toplotnega izmenjevalnika se oprime vodni kamen, ki nastane s kristalizacijo raztopljenih soli v vodi. Zanj je zna\u010dilno, da je gost in trd, trdno pritrjen in ga je te\u017eko odstraniti.<br \/>\nVeliko \u0161tevilo suspendiranih delcev v vodi lahko postane kristalno seme. Drugi ioni ne\u010disto\u010d, bakterije, grobe kovinske povr\u0161ine itd. imajo mo\u010dan kataliti\u010dni u\u010dinek na proces kristalizacije in mo\u010dno zmanj\u0161ajo prenasi\u010denost, ki je potrebna za kristalizacijo. Zato v izmenjevalnikih toplote hladilne vode zlahka nastane vodni kamen.<br \/>\n11. Kateri so glavni sestavni deli izmenjevalnikov toplote s plavajo\u010do glavo?<br \/>\nOdgovor: Glavne komponente so: snop cevi, pregrada, plo\u0161\u010da proti tr\u010denju, vezni drog, cev s fiksno razdaljo, \u0161koljka, \u0161katla cevi, plo\u010devina cevi, vhodna prirobnica, izhodna prirobnica, plavajo\u010da plo\u010devina cevi, plavajo\u010da prirobnica glave, plavajo\u010di pokrov glave, obro\u010d s kavljem plavajo\u010de glave, tesnilo plavajo\u010de glave, prirobnica pokrova zunanje glave, stranska prirobnica pokrova zunanje glave, pokrov zunanje glave, tesnilo pokrova zunanje glave, odzra\u010devanje, izpust, prirobnica \u0161katle cevi, stranska prirobnica \u0161katle cevi, tesnilo \u0161katle cevi, tesnilo stranske \u0161katle cevi, fiksno sedlo, gibljivo sedlo.<br \/>\n12. Kateri so glavni sestavni deli fiksnih cevnih plo\u0161\u010dnih izmenjevalnikov toplote?<br \/>\nOdgovor: Glavni sestavni deli so: snop cevi, pregrada, povezovalna palica, distan\u010dna cev, \u0161koljka, \u0161katla za cevi (zgornji pokrov), plo\u010devina cevi, vhodna prirobnica, izhodna prirobnica, prirobnica \u0161katle za cevi, tesnilo \u0161katle za cevi, fiksno sedlo, premi\u010dno sedlo, opora za uho, raztezni \u010dlen.<br \/>\n13. Kateri so glavni sestavni deli U-cevnega toplotnega izmenjevalnika?<br \/>\nOdgovor: Glavne komponente so: Vmesnik U-cevi, pregrada, plo\u0161\u010da proti udarcem (notranja vodilna cev), povezovalna palica, distan\u010dna cev, \u0161koljka, \u0161katla cevi, plo\u010devina cevi, vhodna prirobnica, izhodna prirobnica, prirobnica \u0161katle cevi, stranska prirobnica \u0161katle cevi, tesnilo \u0161katle cevi, stransko tesnilo \u0161katle cevi, fiksno sedlo, premi\u010dno sedlo.<br \/>\n14. Katere so glavne komponente toplotnega izmenjevalnika z lupino in cevjo?<br \/>\nOdgovor: Glavni sestavni deli toplotnega izmenjevalnika so: notranja cev, zunanja cev, povratno koleno<br \/>\n15. Kateri so glavni sestavni deli vodnega izmenjevalnika toplote?<br \/>\nOdgovor: Glavni sestavni deli vodnega toplotnega izmenjevalnika so: dovodna cev, odvodna cev, razdelilnik, tuljava, rezervoar za hladilno vodo.<br \/>\n16. Kateri so glavni sestavni deli brizgalnega izmenjevalnika toplote?<br \/>\nOdgovor: Glavni sestavni deli razpr\u0161ilnega izmenjevalnika toplote so: snop cevi, ventilator, vodna \u0161oba, odto\u010dna cev, vodna \u010drpalka.<br \/>\n17. Katere so zna\u010dilnosti fiksnega cevnega izmenjevalnika toplote, izmenjevalnika toplote z U-cevmi in izmenjevalnika toplote s plavajo\u010do glavo?<br \/>\nOdgovor: Vmesnik toplote s fiksno cevjo je kompakten, preprost, poceni, ima najve\u010dje \u0161tevilo cevi v istem premeru lupine, priro\u010dno zamenjavo in vzdr\u017eevanje ene cevi, priro\u010dno \u010di\u0161\u010denje znotraj cevi, vendar te\u017eko \u010di\u0161\u010denje zunaj cevi in veliko temperaturno razliko med cevjo in lupino.<br \/>\nZna\u010dilnosti toplotnega izmenjevalnika z U-cevjo so preprosta struktura, ni te\u017eav s stresom zaradi temperaturne razlike, visok pretok teko\u010dine, nizka poraba kovin, primeren za teko\u010dino pri visoki temperaturi in visokem tlaku, snop cevi se lahko izvle\u010de, da se olaj\u0161a \u010di\u0161\u010denje lupine in cevi, vendar kolena v cevi ni enostavno o\u010distiti, \u0161tevilo cevi na cevnem listu je majhno, razdalja med cevmi je velika, v sredini snopa cevi je vrzel in teko\u010dina zunaj cevi se zlahka kratko stika.<br \/>\nZna\u010dilnosti izmenjevalnika toplote s plavajo\u010do glavo so, da se lahko snop cevi prosto premika, da ni te\u017eav s stresom zaradi temperaturne razlike, da se lahko snop cevi prosto izvle\u010de in da je enostavno o\u010distiti zunanjost cevi in snopa cevi, vendar je struktura plavajo\u010de glave zapletena, stro\u0161ki so visoki, zahteve glede tesnjenja na plavajo\u010di glavi so stroge in plavajo\u010da glava med delovanjem zlahka pu\u0161\u010da ter je ni lahko preveriti in najti.<br \/>\n18. Za kaj so primerni fiksni cevni izmenjevalniki iz plo\u010devine?<br \/>\nOdgovor: Vmesniki toplote s fiksno cevjo so primerni za medije na strani lupine, ki so \u010disti, jih ni enostavno odstraniti in je temperaturna razlika med mediji relativno majhna.<br \/>\n19. Za kaj so primerni U-cevni toplotni izmenjevalniki?<br \/>\nOdgovor: U-cevni toplotni izmenjevalniki so primerni za visoke temperature in visoke tlake z veliko temperaturno razliko med stenami cevi in lupine ter \u010distim medijem v cevi.<br \/>\n20. Za kaj so primerni izmenjevalniki toplote s plavajo\u010do glavo?<br \/>\nOdgovor: Izmenjevalniki toplote s plavajo\u010do glavo so primerni za primere z veliko temperaturno razliko med cevjo in lupino, ne\u010distim medijem in pogostim \u010di\u0161\u010denjem.<br \/>\n21. Razporeditev toplotnih izmenjevalnikov z lupino in cevmi vklju\u010duje trikotno razporeditev in kvadratno razporeditev z rotacijo pod kotom 45\u00b0. Zakaj?<br \/>\nOdgovor: Vsak od njiju ima svoje prednosti in slabosti. Prednosti trikotne ureditve so kompaktnost, visoka u\u010dinkovitost prenosa toplote in najve\u010dje \u0161tevilo cevi na isti povr\u0161ini cevnega lista, pribli\u017eno 15% ve\u010d kot pri kvadratni ureditvi, vendar zunanje povr\u0161ine cevi ni enostavno o\u010distiti; medtem ko je kvadratna ureditev s kotom 45\u00b0 priro\u010dnej\u0161a za \u010di\u0161\u010denje zunanje povr\u0161ine cevi, vendar je \u0161tevilo cevi veliko manj\u0161e kot pri trikotni ureditvi.<br \/>\n22. Kateri materiali se obi\u010dajno uporabljajo za cevi v toplotnih izmenjevalnikih z lupino in cevjo?<br \/>\nOdgovor: Pogosto uporabljeni materiali za cevi so: 10#, 20#, 12CrMo, 15CrMo, 0Cr13, 1Cr13, 1Cr5Mo, 0Cr18Ni9Ti, 1Cr18Ni9Ti, titanove cevi, 410, 321 itd.<br \/>\n23. Zakaj so pri toplotnih izmenjevalnikih z lupino in cevjo izbrani premeri cevi \u03c632, \u03c625, \u03c619 in \u03c616?<br \/>\nOdgovor: Velikost premera cevi neposredno vpliva na zmogljivost toplotnega izmenjevalnika. Manj\u0161i kot je premer cevi, ve\u010dji je koeficient prenosa toplote in ve\u010dja je u\u010dinkovita povr\u0161ina prenosa toplote v isti prostornini. Zaradi tega je lahko struktura kompaktna in prihranite materiale. \u010ce pa je premer cevi premajhen, ima to tudi negativne u\u010dinke. Pri teko\u010dinah z enako hitrostjo pretoka velja, da manj\u0161i kot je premer cevi, ve\u010dji je upor pri pretoku, zato se ustrezno pove\u010da izguba tlaka. Poleg tega se na pretanki cevi zlahka nabere umazanija, kar ote\u017euje \u010di\u0161\u010denje. Zato je premer cevi toplotnega izmenjevalnika obi\u010dajno od 16 mm do 32 mm.<br \/>\n24. Zakaj so na nosilcu toplotnega izmenjevalnika okrogle in dolge okrogle luknje za vijake?<br \/>\nOdgovor: Odprtine za vijake na fiksnem nosilcu so okrogle, tako da je mogo\u010de lupino tesno pritrditi na temelj. Odprtine za vijake na premi\u010dnem nosilcu so dolge in okrogle, tako da se lahko lupina prosto razteza in kr\u010di, ko se spreminja temperatura, in se tako izogne velikim obremenitvam za za\u0161\u010dito opreme.<br \/>\n25. Katera so najpogosteje uporabljena tesnila za toplotne izmenjevalnike?<br \/>\nOdgovor: Obi\u010dajno se uporabljajo azbestne blazinice, ki so odporne na olje, \u017eelezne blazinice, valovite blazinice in kovinske blazinice.<br \/>\n26. Na kaj je treba biti pozoren pri izbiri majhnih vijakov s plavajo\u010do glavo za izmenjevalnike toplote s plavajo\u010do glavo?<br \/>\n(1) Dol\u017eina<br \/>\n(2) mokra korozijska napetost H2S<br \/>\n(3) Temperatura<br \/>\n27. Kak\u0161na je funkcija pregradne plo\u0161\u010de (pregradne palice) v toplotnem izmenjevalniku z lupino in cevjo?<br \/>\nO: Odbojna plo\u0161\u010da (odbojna palica) v toplotnem izmenjevalniku lahko spremeni smer pretoka teko\u010dine na strani lupine, pove\u010da hitrost pretoka teko\u010dine na strani lupine, pove\u010da turbulenco medija, izbolj\u0161a u\u010dinkovitost prenosa toplote in podpira snop cevi.<br \/>\n28. Zakaj so v toplotnem izmenjevalniku z lupino in cevjo enoprehodne, dvoprehodne, \u0161tiriprehodne, \u0161estprehodne in osemprehodne cevi?<br \/>\nO: \u010ce je skupno \u0161tevilo cevi v toplotnem izmenjevalniku enako, lahko pove\u010danje \u0161tevila prehodov cevi pove\u010da pretok v vsakem prehodu cevi, s \u010dimer se pove\u010da koeficient prenosa toplote in zmanj\u0161a potrebna povr\u0161ina za prenos toplote. Vendar se s tem pove\u010da tudi padec tlaka in prepre\u010di, da bi teko\u010dina v celoti izmenjevala toploto v nasprotnem toku, struktura izmenjevalnika toplote pa postane bolj zapletena. Zato se obi\u010dajno uporablja \u0161tevilo prehodov cevi, ki ni manj\u0161e od 2 in ne ve\u010dje od 8, posebno \u0161tevilo pa je treba izbrati glede na dejanske procesne zahteve.<br \/>\n29. Kateri so vzroki za notranje pu\u0161\u010danje v toplotnih izmenjevalnikih z lupino in cevjo?<br \/>\nOdgovor: V toplotnem izmenjevalniku lahko pride do notranjega pu\u0161\u010danja zaradi naslednjih razlogov:<br \/>\nKorozijska perforacija ali zlom cevi za izmenjavo toplote<br \/>\nKorozija in tanj\u0161anje ustja cevi, ki povzro\u010data uhajanje.<br \/>\nRazrahljanje dilatacijskega spoja med cevjo za izmenjavo toplote in plo\u010devino cevi<br \/>\nRazpoke, pore ali korozijske perforacije na mestu varjenja med cevjo za izmenjavo toplote in cevno plo\u010devino<br \/>\nRazrahljanje ali zlom majhnega vijaka s plavajo\u010do glavo<br \/>\nPo\u0161kodba majhnega plavajo\u010dega tesnila glave<br \/>\nPo\u0161kodba tesnila majhne plavajo\u010de glave ali plavajo\u010de cevi<br \/>\n30. Zakaj je treba po obnovi toplotnega izmenjevalnika preveriti tlak vode?<br \/>\nOdgovor: Namen presku\u0161anja 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 mogo\u010de opazovati preostalo deformacijo zvarov osnovnega materiala posode in cevovoda po pritisku, da se takoj odkrijejo te\u017eave z materialom.<br \/>\n31. Zakaj so nekateri toplotni izmenjevalniki vgrajeni navpi\u010dno, nekateri pa vodoravno?<br \/>\nOdgovor: Nekateri toplotni izmenjevalniki so navpi\u010dni, nekateri pa vodoravni. Glavne ugotovitve so naslednje:<br \/>\n\u2460Proizvodne zahteve: Nekatere naprave za prekuhavanje na primer zahtevajo dolo\u010deno vi\u0161ino srednjega nivoja teko\u010dine. \u010ce se uporabi vodoravni izmenjevalnik toplote, zahteve glede vi\u0161ine nivoja teko\u010dine ni mogo\u010de izpolniti, zato je treba izbrati navpi\u010dni izmenjevalnik toplote;<br \/>\n\u2461Velik obseg: \u010ce procesna enota zahteva povr\u0161ino za izmenjavo toplote ve\u010d tiso\u010d kvadratnih metrov, je ob izbiri horizontalnega toplotnega izmenjevalnika z dol\u017eino toplotne cevi 6 metrov lahko potrebnih ve\u010d toplotnih izmenjevalnikov, kar zavzema veliko povr\u0161ino in ne prispeva k u\u010dinkoviti prostorski razporeditvi naprave. \u010ce je izbran navpi\u010dni izmenjevalnik toplote z dol\u017eino toplotne cevi 12 metrov, lahko problem re\u0161i ena enota;<br \/>\n\u2462Zmanj\u0161ajte padec tlaka: Pri nekaterih proizvodnih procesih je treba \u010dim bolj zmanj\u0161ati padec tlaka pri transportu medija. Izberite navpi\u010dni toplotni izmenjevalnik in ga postavite vzporedno s stolpom, da skraj\u0161ate povezovalni cevovod s stolpom in zmanj\u0161ate padec tlaka.<br \/>\n32. Zakaj se nekateri kraji odlo\u010dajo za toplotne izmenjevalnike z lupino in cevjo ter toplotne izmenjevalnike z vodo, drugi pa za toplotne izmenjevalnike z lupino in cevjo?<br \/>\nO: Trenutno je oprema za izmenjavo toplote, ki jo izbere oprema za rafiniranje nafte in kemi\u010dno proizvodnjo, ve\u010dinoma toplotni izmenjevalniki z lupino in cevjo, vendar je v nekaterih proizvodnih napravah \u0161e vedno malo toplotnih izmenjevalnikov z lupino in cevjo ter toplotnih izmenjevalnikov z vodnim potopom. \u010ceprav ima toplotni izmenjevalnik z lupino in cevjo kompaktno strukturo in visoko u\u010dinkovitost izmenjave toplote, se zaradi majhnih cevi za izmenjavo toplote zlahka zama\u0161i, \u010de se uporablja za medije, ki vsebujejo trdne delce. Zato se tam, kjer medij vsebuje trdne delce, obi\u010dajno izberejo toplotni izmenjevalniki z lupino in cevjo ali toplotni izmenjevalniki z vodnim potopom.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span>Kontaktni podatki za vpra\u0161anja o ceveh za toplotne izmenjevalnike<\/span><\/p>\n<p><span>Za ve\u010d informacij o ceveh za toplotne izmenjevalnike ali za re\u0161itve po meri nas kontaktirajte:<\/span><\/p>\n<p><span>\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span>Kontaktna oseba: Frank<\/span><\/p>\n<p><span>Telefon: 86-510-82305188-8060<\/span><\/p>\n<p><span>Mobilni telefon: 86-18605101203<\/span><\/p>\n<p><span>Po\u0161ta: frankgu@cmecwuxi.com<\/span><\/p>\n<p><span>Naslov: 15-16F, stavba A10, \u0161t. 777, JianZhu West Road, okro\u017eje Binhu, Wuxi, Jiangsu, 214072. Kitajska<\/span><\/p>\n<p><span>Veselimo se sodelovanja z vami ter zagotavljanja zanesljive podpore in storitev za va\u0161e podjetje.<\/span><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cev toplotnega izmenjevalnika je glavni izdelek podjetja CHINA MACHINERY ENGINEERING WUXI CO., LTD. Gre za klju\u010dni izdelek, ki se pogosto uporablja v \u0161tevilnih panogah in scenarijih uporabe, kot so pretvorba energije, nadzor temperature in teko\u010dinska energija, predvsem za doseganje \u0161tevilnih prakti\u010dnih funkcij, kot so izbolj\u0161ana toplotna u\u010dinkovitost, stro\u0161kovna u\u010dinkovitost in okoljska trajnost. Da bi se lahko spopadli s preizku\u0161anjem razli\u010dnih dejanskih proizvodnih linij in projektov, ima po dolgoro\u010dni optimizaciji izdelkov in tehnolo\u0161kih izbolj\u0161avah cev za toplotne izmenjevalnike na\u0161ega podjetja \u0161tevilne odli\u010dne lastnosti, kot so visoka temperaturna odpornost, odli\u010dna odpornost proti koroziji in visoka zanesljivost, kar lahko zagotovi kakovost vsake proizvodne linije in vsakega projekta. Poleg tega ima na\u0161e podjetje \u0161tevilne prednosti, kot so napredni proizvodni obrati, u\u010dinkoviti proizvodni procesi in strog nadzor kakovosti, da bi strankam pomagalo u\u010dinkoviteje re\u0161evati prakti\u010dne te\u017eave ter zmanj\u0161ati nepotrebne stro\u0161ke \u010dasa, kapitala in dela. Zgornje prednosti in prodajne to\u010dke izdelkov omogo\u010dajo, da se na\u0161i izdelki prodajajo po vsem svetu, kot so Zdru\u017eene dr\u017eave Amerike, Nem\u010dija, Japonska ter druge dr\u017eave in regije, ter re\u0161ujejo \u0161tevilne pomembne bole\u010de to\u010dke v \u0161tevilnih panogah, kot so energetska potrata, visoki stro\u0161ki obratovanja in vzdr\u017eevanja, vpliv na okolje in druge panoge.<\/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\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/adweb_products\/800"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cmecsteel.com\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/adweb_products"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cmecsteel.com\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/products"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cmecsteel.com\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/802"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cmecsteel.com\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=800"}],"wp:term":[{"taxonomy":"adweb_product_cat","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cmecsteel.com\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/adweb_product_categories?post=800"},{"taxonomy":"adweb_product_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cmecsteel.com\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/adweb_product_tags?post=800"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}