工业纯钛127用于板式换热器。工业纯钛276和。用TA1钛板制造的板式换热器,相比列管式换热器有许多优点,在市场上有很强的竞争力,主要用于化工、石油、舰船、海水淡化等热交换系统。板式换热器主要由框架和板片2大部分组成。板片是把由各种材料制成的薄板用各种不同形式的模具压成形状各异的波纹,并在板片4个角上开有角孔,用于介质的流道。板片的周边及角孔处用橡胶垫片加以密封。框架由固定压紧板、活动压紧板、上下导杆和夹紧螺栓等构成。板式换热器是将板片以叠加的形式装在固定压紧板、活动压紧板中间,然后用夹紧螺栓夹紧而成。板式换热器在设计上主要有以下特点:1)环保节能:其换热系数在3000~4500kcal/m2·℃·h,比管壳式换热器的热效率高3~5倍。2)结构紧凑:板式换热器板片紧密排列,与其它换热器类型相比,板式换热器的占地面积和占用空间较少,相同换热量的板式换热器的面积*为管壳式换热器的1/5。3)容易清洗拆装方便:板式换热器靠夹紧螺栓将夹固板板片夹紧,因此拆装方便,随时可以打开清洗,同时由于板面光洁,湍流程度高,不易结垢。4)使用寿命长:板式换热器采用不锈钢或钛合金板片压制,可耐各种腐蚀介质,胶垫可随意更换,并可方便拆装检修。 宽通道焊接式板式换热器的优点。广西便宜换热器
板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种新型***换热器。各种板片之间形成薄矩形通道,通过板片进行热量交换。板式换热器是液—液、液—汽进行热交换的理想设备。它具有换热效率高、热损失小、结构紧凑轻巧、占地面积小、安装清洗方便、应用***、使用寿命长等特点。板式换热器基本结构及运行原理板式换热器的型式主要有框架式(可拆卸式)和钎焊式两大类,板片形式主要有人字形波纹板、水平平直波纹板和瘤形板片三种。钎焊换热器结构主要结构⒈板式换热器板片和板式换热器密封垫片⒉固定压紧板⒊活动压紧板⒋夹紧螺栓⒌上导杆⒍下导杆⒎后立柱由一组板片叠放成具有通道型式的板片包。两端分别配置带有接管的端底板。整机由真空钎焊而成。相邻的通道分别流动两种介质。相邻通道之间的板片压制成波纹。型式,以强化两种介质的热交换。在制冷用钎焊式板式换热器中,水流道总是比制冷剂流道多一个。图示为单边流,有些换热器做成对角流,即:Q1和Q3容纳一种介质,而Q2和Q4容纳另一种介质.所有都是螺杆和螺栓结构,便于现场拆卸和修复。运行原理板式换热器是由带一定波纹形状的金属板片叠装而成的新型***换热器,构造包括垫片、压紧板。本地换热器制造商混合板式换热器是什么?
背景技术:换热器在石油、化工、垃圾处理等行业广泛应用。在燃煤锅炉、垃圾焚烧炉等工艺中,排放的烟气中含有大量粉尘和余热,为了实现节能减排,常在烟气管道上安装换热器来回收烟气热量。随着使用时间的增加,烟气中粉尘污垢会大量粘附在换热器的表面,降低热交换效果。所以需要经常清洗换热器,而长时间停机清洗换热器会导致大量热量损失。因此,需要研发一种能够在线清洗的换热器,来减小停机时间,减少热量损失,保证热交换效果。技术实现要素:本实用新型的目的是提供一种自清洗型换热器,旨在解决上述现有技术中换热器长时间运行污垢粘附导致换热效果差,停机清洗时间长热量损失大的技术问题。为解决上述技术问题,本实用新型所采取的技术方案是:一种自清洗型换热器,包括换热管、清洗系统及与烟道相连的壳体,所述换热管为若干根、且并列设置在壳体内,所述清洗系统设置于壳体及换热管的外侧,若干根换热管的顶部均连通内充待吸热介质的介质进管,若干根换热管的底部均连通介质出管;所述清洗系统包括喷淋管、输送泵、清洗管路和清洗箱,内充清洗液的清洗箱设置于壳体的底部、且与壳体连通。所述喷淋管上设有若干个朝向壳体内换热管的喷淋口。
自60年代开始,为了适应高温和高压条件下的换热和节能的需要,典型的管壳式换热器也得到了进一步的发展。70年代中期,为了强化传热,在研究和发展热管的基础上又创制出热管式换热器。换热器中流体的相对流向一般有顺流和逆流两种。顺流时,入口处两流体的温差比较大,并沿传热表面逐渐减小,至出口处温差为**小。逆流时,沿传热表面两流体的温差分布较均匀。在冷、热流体的进出口温度一定的条件下,当两种流体都无相变时,以逆流的平均温差比较大顺流**小。在完成同样传热量的条件下,采用逆流可使平均温差增大,换热器的传热面积减小;若传热面积不变,采用逆流时可使加热或冷却流体的消耗量降低。前者可节省设备费,后者可节省操作费,故在设计或生产使用中应尽量采用逆流换热。当冷、热流体两者或其中一种有物相变化(沸腾或冷凝)时,由于相变时只放出或吸收汽化潜热,流体本身的温度并无变化,因此流体的进出口温度相等,这时两流体的温差就与流体的流向选择无关了。除顺流和逆流这两种流向外,还有错流和折流等流向。在传热过程中,降低间壁式换热器中的热阻,以提高传热系数是一个重要的问题。热阻主要来源于间壁两侧粘滞于传热面上的流体薄层(称为边界层)。 板式换热器产品介绍。
两图中的G井的传热率**小、热阻比较大,而回填土导热系数值还处在A井与B井之间。这就说明如何选择回填土的重要性。G井周围土壤的导热系数只有,远小于A、B井周围土壤的。A井的回填土与土壤比较匹配,而B井的回填土导热性能比土壤的导热性能要差,一定程度上阻止了热量传递。但G井的回填土导热性能远优于其周围土壤的导热性能。从而,选择回填要遵循两个基本的原则:(1)、先对实验井进行土壤导热系数测试,或查阅已有的土壤导热性能参数资料,确定土壤的导热系数;(2)、根据施工环境,选择导热系数与土壤的导热系数相当的回填土。图1-13中的黑点是根据数学模型计算的理论热阻,与实验测试的热阻相比误差在%~%之间。3结论本文针对7口不同钻井,利用实验方法研究了影响钻井传热性能的因素。通过研究表明:(1)初始运行时间对土壤导热系数影响很大,在分析实验数据时,一般得忽略实验**小时的数据;(2)选择回填要遵循两个基本的原则:A、先对实验井进行土壤导热系数测试,或查阅已有的土壤导热性能参数资料,确定土壤的导热系数;B、根据施工环境,选择导热系数与土壤的导热系数相当的回填土。(3)一般情况,U型管内循环水的流速设计为~比较恰当。。 板式换热器怎么拆开清洗?陕西清洗方便换热器诚信企业
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4)土壤的导热系数会随着钻井深度不同而改变,60m~100m深的钻孔比较适宜。参考文献:[1]于明志,方肇洪。现场测试地下岩土平均热物性参数方法。.热能动力工程,2002,17(5):489~492。[2]朱瑞琪,张健明。热响应试验方法与机理。西部制冷空调与暖。2004,24(2):1~3。[3]AustinⅢ,ofanin-stiusystemformeasuringgroundthermaperties,Master’sthesis,OklahomaStateUniversity,Stillwater,.[4]朱汉宝,周亚素,U型管埋地换热器传热性能实验系统的研制。流体机械,2006,35(4):56~60。[5]朱汉宝,周亚素,撒世忠,U型管埋地换热器周围土壤传热性能实验研究。流体机械,2006,35(8):51-56。[6]李新国,赵军,等.垂直螺旋盘管地源热泵供暖制冷实验研究[J].太阳能学报,2002,23(6):684-686。[7](2004)1947–1963.[8](2001):503~507[9]–dischargingtestwithsolarEnergy31(2006)971–985[10].Gehlin,(2003)2239–2254.[11]ArifHepbasli,OzayAkdemir,。 广西便宜换热器
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