管壳式换热器(shellandtubeheatexchanger)又称列管式换热器。是以封闭在壳体中管束的壁面作为传热面的间壁式换热器。这种换热器结构简单、造价低、流通截面较宽、易于清洗水垢;但传热系数低、占地面积大。可用各种结构材料(主要是金属材料)制造,能在高温、高压下使用,是应用**广的类型。[1]管壳式换热器有固定管板式汽-水换热器、带膨胀节管壳式汽-水换热器、浮头式汽-水换热器、U形管壳式汽-水换热器、波节型管壳式汽-水换热器、分段式水-水换热器等几种类型。管壳式换热器的主要控制参数为加热面积、热水流量、换热量、热媒参数等。[2]中文名管壳式换热器外文名shellandtubeheatexchanger别名列管式换热器优点耐高温、高压控制参数加热面积、热媒参数等产品标准《换交热器》GB151-2014目录1结构2分类3特点4换热器选用要点5安装要点6执行标准▪产品标准▪工程标准7腐蚀分析▪影响因素▪防腐保护管壳式换热器结构编辑管壳式换热器由壳体、传热管束、管板、折流板(挡板)和管箱等部件组成。壳体多为圆筒形,内部装有管束,管束两端固定在管板上。进行换热的冷热两种流体,一种在管内流动,称为管程流体;另一种在管外流动,称为壳程流体。为提高管外流体的传热分系数。定制各类换热器,工艺精细,性能优良,交货及时。南通换热器

使用回转支座比较方便,可使换热器立放或卧放。换热的A、B流体分别流过螺旋板的两侧,其中的一种流体沿螺旋通道由外向内,至中心出口流出;而另一种流体则沿螺旋通道由中心进口,由内向外流出。两种流体呈纯逆流方式流动。螺旋板换热器比较大结构尺寸为:板宽1800毫米,外径1700毫米,传热面积250平方米,板与板之间的距离20毫米。允许比较高操作压力可达。工作温度由选用的材料而定,材料大多用碳钢、不锈钢、铝、铜和钛。螺旋板换热器结构性能编辑1、由两张卷制而成,形成了两个均匀的螺旋通道,两种传热介质可进行全逆流流动,**增强了换热效果,即使两种小温差介质,也能达到理想的换热效果。2、在壳体上的接管采用切向结构,局部阻力小,由于螺旋通道的曲率是均匀的,液体在设备内流动没有大的转向,总的阻力小,因而可提高设计流速使之具备较高的传热能力。3、I型不可拆式螺旋板式换热器螺旋通道的端面采用焊接密封,因而具有较高的密封性。4、II型可拆式螺旋板换热器结构原理与不可拆式换热器基本相同,但其中一个通道可拆开清洗,特别适用有粘性、有沉淀液体的热交换。5、III型可拆式螺旋板换热器结构原理与不可拆式换热器基本相同,但其两个通道可拆开清洗。无锡微型换热器定制各类换热器,传热高效,用料扎实,服务周到。

冷凝器的放置方式必须使制冷剂从下面两个接管出入,防止液阻塞(图2)。蒸发器应将制冷剂接管在上,防止汽阻塞(图3)。不要让震动和管道的热膨胀波及到换热器。可采取:—在BPHE和支架之间加橡胶垫。—压缩机采用减振器。—直管段较长时,采用波纹管或其它吸振装置。如果水路从上部接管接入并且压力降较小,低于相应的静压差,那么,水就不会充满BPHE。换热器的上部形成空气腔并阻塞部分传热面。一个高于进口接管的回弯可以使水充满BPHE(图示)。换热器的管路焊接用溶剂对焊接表面清洗并去除油污。为避免氧化并冷却BPHE,将氮气吹过被焊接的管路。水侧管路通水并保持流动。焊接开始前就通水并持续到可以手摸BPHE为止。也可以在接管根部缠绕湿布或不断用水冲刷焊件。焊料至少含银45%,钎焊应在低于650℃下进行。任何情况下焊件都不应超过800℃。TIG(钨极惰性气体保护电弧焊)焊接和保护气是放热量**少的焊接法,应尽量采用。在管口压降较大时,换热器的不均匀分布钎焊换热器排汽和排水(某些流程须配置一些附加接管)钎焊换热器用于冷凝器/冷凝液液位(高度)控制的危险避免在一台冷凝器内使冷凝液进一步过冷,由于K冷凝远大于K过冷。
按照流体介质的不同,传热板片的材质也不一样,采用不锈钢制作而成。二、夹紧螺栓夹紧螺栓主要是起紧固两端压板的作用。夹紧螺栓一般是双头螺纹,预紧螺栓时,使固定板片的力矩均匀。三、挂架主要是支承换热板片,使其拆卸、清洗、组装等方便。工作原理全焊接板式换热器是由许多波纹形的传热板片,按一定的间隔,通过焊接密封的换热设备。板片组装时,两组交替排列,板与板之间通过焊接来实现密封,板片内部为人字形波纹板,能使流体在低流速成下形成湍流,以达到强化传热的效果。两种换热介质分别流入各自流道,形成逆流或并流通过每个板片进行热量的交换。特点:(1)体积小,占地面积少;(2)传热效率高;(3)金属消耗量低;(4)热损失小;(5)承受压力、温度高;(6)传热效率略差于可拆板式换热器;(6)较于可拆式板式换热器,其不可拆卸,且前期设计面积多少,后期如产能增加或者使用量增加,换热器均不可能加面积,只能更换整台设备。换热器提供维护指导,适配多介质换热,减少故障风险!

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三角形排列有利于壳程流体达到湍流且排管数也多。正方形排列有利于壳程的清洗。为了弥补各自的缺点,就产生了转过一定角度的正方形排列(即转置正方形排列)和留有清洗通道的三角形排列。管间距是两相邻管子中心的距离。管间距愈小则设备愈紧凑,但将引起管板增厚、清洁不便、壳程压降增大。为此,一般选用范围为(1.25~1.5)(为管外径)。壳管式换热器管程数和壳程形式管程数有1~8程几种,常用的为1、2或4管程。管程数增加,管内流速增大,对流换热系数也增加。但管内流速要受到管程压力降等的限制,在工业生产中常用的流速为:水和相类似的流体流速一般取1~2.5m/s。对大型冷凝器的冷却水流速可增加到3m/s。气体和蒸汽的流速可在8~30m/s的范围内选取。壳程大致可分为如下几种形式:(1)单壳程换热器,可在壳程内放入各种形式的折流板,主要是增大流体的流速,强化传热。这是**常用的一种换热器,在单组分冷凝的真空操作时可将接管移到壳体的中心。(2)放入纵向隔板的双壳程换热器,可以提高壳程流速,改善热的效应,比两个换热器串联要便宜。(3)分流式换热器,它适用于大流量且压降要求低的情况,当中的隔板在作为冷凝器时可采用有孔板。(4)双分流式换热器。南通换热器
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翅片管换热器的性能很大程度上取决于翅片与基管的结合质量,常见的结合方式有绕片式、镶片式、焊片式三种。绕片式是将金属带螺旋状缠绕在基管上,工艺简单、成本低,但翅片与基管的结合强度较低,适用于低温低压场景;镶片式是将翅片预先冲压成环状,再通过机械力套装在基管上,结合强度优于绕片式,可用于中温工况;焊片式则是通过钎焊或电弧焊将翅片与基管焊接在一起,结合**牢固,能承受高温高压,但成本较高,多用于锅炉、工业窑炉等高温环境。此外,翅片的间距设计需根据流体含尘量调整:含尘量高的流体(如锅炉烟气)需选择宽间距(8~15mm),避免粉尘堆积堵塞流道;洁净流体(如空气)可选择窄间距(3~6mm),以...