间壁式换热器

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间壁式换热器相关的厂商

  • 2002年,哈雷研发的第一台钎焊板式换热器B3-12系统诞生。2005年,哈雷成功研发出国内首个微型燃机用特种双波纹板。2006年,哈雷成功研发出新一代不锈钢分水器。2007年,哈雷相继成为德国TUV9001、美国UL,英国WRAS认证企业。2010年,哈雷被认定为国家级高新技术企业。哈雷产品在暖通领域国内占有量第一,不锈钢分水器占有量全国第一。当之无愧的成为中国钎焊板式换热技术优势供应商!中国不锈钢分水器行业领导品牌。以卓越科技,缔造高品质生活 ——哈雷宁波市哈雷换热设备有限公司坐落于宁波奉化西坞外向科技园区,专业致力于实现热量高效交换的创新产品与技术,以“自主创新”为原动力,持续不断地为客户提供优质产品和多行业解决方案。哈雷的产品和技术广泛服务于热泵、工业冷水机、空调、余热回收、壁挂炉、采暖热水器等众多领域。业务遍布全国各地以及欧洲、澳洲、美洲等国际市场。与国内众多知名企业及威能,林内,艾默生等世界500强企业建立了稳定的合作伙伴关系。年产能力100多万台。是目前业界有能力为客户提供完善产品、技术和系统解决方案的优势企业之一。哈雷矢志不渝的致力于新技术和新产品的研发,秉承 “ 立足中国,创世界技术 ” 的研发理念,通过不懈努力,汲取和创造尖端的科技成果。为其处于业界前沿地位提供了保证,哈雷汇集了行业资深的专业技术人员,并与国内清华,西安交大等一流大学、科研机构建立长期技术合作关系,持续不断地在热能效、换热结构、工业设计、模具设计等领域开展研发活动,开发满足客户需求的,创新的,精益求精的新产品与新技术,引领未来市场。哈雷不锈钢板式换热器等一批创新产品与技术对热交换产业作出了广泛而卓越的贡献,哈雷已成为业界最受依赖的企业之一。哈雷始终执着于高品质的追求,哈雷的每一件产品都凝聚了哈雷人无限探索和精益求精的精神。哈雷严格遵循德国TUV的ISO9001质量管理体系、美国UL、加拿大ULC、欧洲CE、及英国WRAS认证标准。执行苛刻的生产流程管理,完善的生产管理体系和专业的品质保证体系涵盖从原料到成品的每一个细节。哈雷引进国际领先的大型精密冲压设备、全自动超声波清洗机、高真空钎焊炉、真空箱氦气测漏回收系统、换热器综合系统性能测试台、水锤试验设备、水油压力交变试验设备、耐久性、破坏性试验台等一系列精良生产和检测研发设备。实现一流的生产设备与先进生产工艺的完美结合。让客户享受符合经济和环保效益的高品质产品和解决方案。
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  • 无锡市新逸德空气调节设备有限公司是一家专业从事各类调节设备设计、生产、销售于一体的大型企业。公司经营范围包括转轮除湿机、冷冻除湿机、全/显热交换器、新风换气机、冷水机、热泵、恒温恒湿机、净化组合式设备、组合式转轮除湿机等设备和换热器、表冷器、加热器、过滤器、冷却塔、水泵、风机等配件。
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  • 鹤壁市天源仪器仪表有限公司位于环境优美,文化底蕴丰厚的鹤壁市淇河之滨。鹤壁市是中国最早的煤质分析仪器的发源地和主要生成地之一,已有四十余年历史。公司拥有大批高素质的专家及生产技术人员,具有强大的技术开发能力与完善的质量监控体系,产品己通过ISO9001:2000国际质量管理体系认证,部分产品已获得国家专利,并建立了完善的销售和售后体系。 我公司“天源牌”产品主要有:1、煤质热值检测仪、煤炭热值检测仪:量热仪(发热量)系列:全自动量热仪,微机全自动量热仪,高精度微机全自动量热仪,智能量热仪;2、测硫仪(定硫仪)系列:微机定硫仪,快速智能定硫仪,高效微机定硫仪,自动定硫仪,汉字自动定硫仪;3、灰熔点系列;4、水分测定系列;5、元素分析仪系列;6、工业分析仪系列;7、胶质层测定系列;8、制样破碎系列;9、筛分系列等数十种产品。我公司的煤质分析仪器仪表规格齐全、质量稳定,广泛应用于煤炭、电力、冶金、化工、造纸等行业,产品行销全国,深得用户好评。我公司还可根据客户要求,为客户量身订制,既能满足客户的质量需求,同时又保证客户的价格要求。 我公司将以“团结、创新、奉献”的企业精神,致力于新技术、新工艺、新材料的研究、开发和利用,为煤质检测设备领域提供具有国内领先水平的高性价比的煤质检测仪器和煤质检验仪器、煤炭检验仪器的整体解决方案,推动我国煤炭分析技术的进步,促进科技进步。坚持“以质量求生存,以信誉求发展,以质量为本,创精品工程,打造优质品牌”的宗旨,实现我们“创造品牌价值,建设一流企业”的目标。
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间壁式换热器相关的仪器

  • 车间壁挂式油雾浓度检测报警仪技术特点: 内置单片机微机任何温度只需插入样品,即刻读出浓度值RS232/485双工接口,可与微机联机采样惰性气体调零,标准样品,或替代品标定全部操作键盘设置,窗口提示可以量化单纯油气浓度,同时提供8个标定表供用户自行建立没有提供数据库的气体的标定数据。 车间壁挂式油雾浓度检测报警仪应用:矿物油类油雾浓度检测推荐使用空气背景矿物油油雾浓度检测以下气体中矿物油油雾浓度检测: N2、O2、CO2、H2O, CO、HCN、SO2,天然气(甲烷、乙烷、丙烷),酸性气体(HCL、HF、HNO3),氟利昂、臭氧。其他背景气中测试需要专门咨询。油雾浓度探测器用途 :管道用油雾浓度测试BD5分析器技术指标 :显示 器:2×16 LCD响应时间: 1ms 环境温度:-30℃~70℃(处理器)环境湿度:0%~90%R(处理器)电源:12/24 VDC分析器分辨率:24位(FS=+/-1280mV)标准信号输出:0/4-20mA通信接口:RS485, 协议SCom,Modbus OMC3229传感器型号:型号106AHz低探测限5ppb(以异丁烯为参照,适合于矿物油油雾浓度量化)2.55ppb(以甲苯为参照, 适合于植物油/动物油油雾浓度量化)线性量程50ppm(以异丁烯为参照,适合于矿物油油雾浓度量化)25.5ppm(以甲苯为参照, 适合于植物油/动物油油雾浓度量化)z大测试值1000 ppm(以异丁烯为参照,适合于矿物油油雾浓度量化)510ppm(以甲苯为参照, 适合于植物油/动物油油雾浓度量化)重复精度±1%FS,或±3%读数,大者为准预热时间/分钟15使用温度-40~+40oC,max to 60oC使用湿度0-90%,无结露使用压力大气压±10%响应时间/秒3安全指标IECEx Ex ia IIC T4 ATEX EEx ia II 1G -40oC Ta +40oC灯泡使用寿命18个月(连续时间)*表中浓度以异丁烯/isobutylene为标准。*灯泡可以更换。仪器类型:壁挂式安装尺寸:150x250x350重量:~2kg仪器制造标准规范: 作业环境气体检测报警仪通用技术要求 GB 12358-90
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  • Sonic V-APR 换热器等管子内壁缺陷检测系统用于热交换器、锅炉等的新型 管子内壁缺陷检测系统Sonic V-APR 换热器等管子内壁缺陷检测系统采用第5代声脉冲反射技术,可快速地、准确地、可靠地检测管子内壁缺陷。融合尖端技术,Sonic V-APR的设计同时兼顾检 测速度和移动便携性。 供电式探头外形尺寸小,可 放入背包内便于携带。Sonic V 没有外接电缆或校准 管,操作更容易。数据收集非常快速,如需要的话, 可进行100%的管子检查。经验丰富的分析师提供全天候数据分析和报告服务,始终保证高质量的分析和报告。Sonic V-APR 换热器等管子内壁缺陷检测系统系统特点内壁缺陷检测? 对穿孔、堵塞等缺陷检测非常灵敏? 易于检测内壁金属损失缺陷 (点蚀、冲蚀)实用解决方案? 非常快速、无损检测/每根管子用时小于10秒? 仪器运行既可用电池亦或外接电源? 无损耗探头? 一个现场操作员,仅需经过简单培训所有类型管子的完整内壁覆盖? U型弯管,翅叶风扇、扭曲、螺旋缠绕管子? 铁磁性和非铁磁性金属、碳纤维和塑料内径范围6mm~50mm? 基于缺陷尺寸、管子配置和类型,单次检测最远距离可达20米声脉冲反射技术使用声波作为非穿插式检测的“虚拟探头”? 特别生成的声脉冲通过管子内密闭的空气传将播? 记录各种缺陷产生的回波信号? 强大的分析算法识别缺陷的位置、类型和大小操作便捷Sonic V-APR系统检测操作步骤十分简单。友好型操作界面,确保可靠和高 效的检测,帮助操作人员建立、指导和完成检测。1. 绘图和参数设置 使用数码图片或原理图自动绘制电子图。设置简单,只需要基本参数。2. 数据采集和上传数据采集过程完全是软件辅助。 通过简单点击按 钮进行测量,通过LCD屏监视数据采集进度。直接从设备或使用专用软件上传收集的数据。3. 报告经过专业培训可数据分析和报告,或由我们经验丰富的分析师在最多24小时内递交高质量检测报告。售前工程师:王工电联:
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  • 螺纹管换热器列管式产品概述:(联系人:宋经理联系电话: 手机:)螺纹管换热器是一种成熟的强化传热高效换热设备,为方便用户选用,特按热负荷设计本系列产品。该产品内部的换热管内处壁呈螺旋形波纹结构。冷热流体流经换热管内外壁时,原理管壁部分保持原有的流动状态,靠近管壁部分呈速度和大小不断改变的螺旋运动,此部分螺旋运动流体同时改变远离管壁的流体的流动状态,两者相互作用,在管内外形成强烈的湍流。这种换热器广泛应用于石油化工、建材、小区供暖、集中供热、热电等领域LWH系列螺纹管换热器的主要特点:传热系数高:螺纹管是用高导热系数的紫铜或不锈钢制成的内外螺纹相结合的高效传热元件,由它制成的螺纹管换热器,在流体阻力不大的情况下,便形成强烈的紊流,大大提高了管内外放热系数经测试,汽水换热时总传热系数达 3000 一 6000W / m , oC ,水水换热时总传热系数达 2500 一 5500W / mZoC 。性能特点:结构紧凑:本产品单位体积传热面积大总传达系数高,故占地面积大大减少,节省材料与空间。不易结垢:由于螺纹管特殊的凹凸结构,使管内外产生多流层和旋转形冲刷作用,加之管子的热伸冷缩性,管壁内外均不会存留杂质,因此不易结垢,长期运行效果好。不易泄漏:本产品密封周长短,螺纹管的粗螺纹类似膨胀节,自身有补偿能力,换热器热应力小,不易泄漏。安装方便:本系列换热器有卧式和立式两种型式便于在不同位置安装强制监检,质量可靠:严格按照 GBI 50 . 1 一 150 . 4 一 2011 《 压力容器 》 , GB151 一 19 ” 《 管壳式换热器 》 及相关标准制造,检验。安装使用说明:系统管路的安装应严格按照设计单位提供的管路系统图进行安装,运行前应确保换热器及附件安装正确,安全可靠,为方便维修,换热器各进出口必须安装阀门,安袭前应检查换热器内外不得有机械损伤,内部不得有异物。回水管道中设置除污器,过滤器或电子除垢仪等装置管道安装不得进行强力连接。换热器接管法兰采用 HG / T2o592 一 ZoogR 「压力等级为 1 . 6Mp 。。初次运行时应首先冲洗一次、二次侧管路,去除残留在管路中杂质后,换热器才能投入使用运行时应首先打开循环管路进出口阀门,确认二次循环管路中充满流体介质,开启循环泵;打开疏水阀两侧的闸阀,后缓缓开启热媒介质进口阀门关闭时应依次关闭热媒介质进口阀门、出口阀门,循环泵,循环管路的进出口阀门。用户根据具体使用情况来确定排污次数螺纹管换热机组产品概述:LWH 螺纹管换热器是一种成熟的强化传热高效换热设备,为方便用户选用,特按热负荷设计本系列产品。该产品内部的换热管内外壁呈螺旋形波纹结构。冷热流体流经换热器内外管壁时,原理壁部分保持原有的流动状态,靠近管壁部分呈速度和大小不断改变的螺旋运动,此部分螺旋运动流体同时改变远离管壁的流体的流动状态,两者相互作用,在管内外形成强烈的湍流。这种换热器广泛应用于采暖、石油化工、建材等领域。螺纹管换热器列管式
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间壁式换热器相关的资讯

  • 首套使用国产连续型换热器的氢液化系统开车成功
    2023年4月20日,由航天科技集团六院航天氢能科技有限公司研制的国产首套使用连续型正仲氢转化换热器的氢液化系统一次性开车成功,稳定产出液氢,包括控制系统、催化剂、连续型换热器等核心部件均实现国产,该系统是六院自2020年以来第三套研制开车成功的民用氢液化系统。该系统攻克了氢液化流程中复杂“流-热-固耦合”过程设计及功能实现,在国内首次实现连续型正仲氢转化换热器的工程实现,结构更加紧凑、核心部件冷箱绝热效率显著提升;优化并验证了集故障诊断、自动启停、变工况自适应控制等于一体的先进智能控制逻辑。经过近百日的技术讨论与验证以及近一年的设备攻关研制,经过单体测试、系统集成、吹扫置换、系统联调等严格的过程控制,系统一次性开车成功,连续稳定运行超72小时并实现了启-运-停全过程自动化控制,标志着我国在深低温工业级装备的设计、制造、集成和测试技术日臻成熟。继2021年9月9日我国首套国产2吨/天氦膨胀制冷氢液化系统开车成功以来,航天氢能团队锚定目标踔厉奋发,向采用更先进的连续型正仲氢转化换热器的氢液化系统攻关迈进,再一次打破了国外相关技术的垄断封锁,提升了我国深低温及液氢规模化生产领域的自主可控能力和国际地位及技术话语权,也为攻克大型连续型正仲氢转化换热型氢液化系统奠定了坚实的技术基础。
  • 皖仪科技喜获五项专利证书
    近日,皖仪科技新获四项由国家知识产权局颁发的实用新型专利证书—色谱自动进样器、一种液相色谱自动进样器的进样针清洗系统、一种用于间壁式换热器的氦质谱检漏系统、一种气相色谱柱温箱,以及一项外观设计专利证书—液相色谱仪(超高效)此项专利的获得意味着公司通过自主研发取得的独立知识产权和成果得到了权威的认可和肯定。未来,皖仪科技将持续完善公司知识产权管理体系及相关工作,充分积累并发挥自主知识产权优势,促进技术创新,加强公司核心竞争力,进一步提高公司的行业知名度。
  • 换热器测量 | 高2米长5米,FreeScan Trak扫描了这么个“大家伙”
    在传统测量方式中,往往受限于被测物体体积及形状,给测量工作带来不少的困难,而无接触式扫描测量方式则可以轻松克服这些难关,今天,小编带你走进能源领域——使用FreeScan Trak 便携式无线CMM测量解决方案测量热交换器。”换热器,又称热交换器,是用于能源转换的一个工具,使热量由温度较高的流体传递给温度较低的流体,使流体温度达到流程规定的指标,以满足工艺条件的需要。其在化工、石油、动力、食品及其它许多工业生产中占有重要地位。对于换热器加工厂而言,遇到动辄高2米,长5米的换热器,较为常见。现在,我们就来对比分析一下,使用传统的人工测量和使用三维扫描测量这两种方式,测量这个“大家伙”有什么不同之处。传统方式人工皮尺测量,这里我们以换热器的长度和平面直径这两项内容为例。此图仅做示意,不代表换热器测量的全部内容,1为示意测量热换器某部分长度,2为示意测量热换器某一平面直径。(该图源于百度图库)测量内容:只能测量一些基本的长度、直径,类似曲面等部位,难以测量。测量方式:一项一项进行测量,测量方式基本是通过两个人配合,分别在两端确定一个点,两点确定一条直线,测出直线数值(某些测量时,需要爬高操作,具有安全风险)。测量结果:人工操作,误差较大,结果难以保证。三维扫描测量方式使用三维扫描仪进行换热器的完整扫描,导入检测软件进行测量。测量内容:扫描一次,获取准确完整三维数据,各部位测量结果可以快速输出。测量方式:通过操作FreeScan Trak的光学跟踪仪,获取换热器完整三维数据(较高的部分,可以通过滚动热换器,完整扫描换热器整圈的数据即可,无需爬高)。测量结果:计量级精度(最高可达0.03mm),准确获取数据,测量结果有保证。- 数据截图 -- 检测结果(部分) -两种测量方式对比_传统方式三维扫描测量方式测量内容较少全面测量方式简单、危险高效、安全测量结果误差大准确总体而言,通过高精度3D数字化的方式来进行换热器的测量,数据更加准确,扫描一次即可获得所需测量的各项数值(无需一项项分开测量),且提高了生产检测过程的安全性。随着高精度三维扫描技术的不断发展,工业产品的“数字孪生”不断普及,拥有完整的三维数据模型,能够直观地提升工业产品检测的质量和效率,天远三维也将不断努力,使得高精度3D视觉检测技术在更多工业领域内发挥良好作用。设备介绍FreeScan TrakFreeScan Trak便携式无线CMM测量解决方案中,光学跟踪仪能够实时跟踪定位扫描头的空间位置,一般情况下,扫描时无需贴点,帮助操作人员节省了大量时间,将扫描大中型样件,获取计量级别精度的三维数据过程变得轻松简单。

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  • 新能源电控检测中列管式换热器故障说明

    新能源电控检测设备中的配件比较多,为了新能源电控检测更加稳妥的运行,新能源电控检测中的配件就需要避免一些故障,其中列管式换热器的故障比较常见,我们也需要尽量避免以上故障。  新能源电控检测换热器的管束的腐蚀、磨损造成管束泄露或者管束内结垢造成堵塞引起故障,循环水中含有铁、钙、镁等金属离子及阴离子和有机物,活性离子会使循环水的腐蚀性增强,其中金属离子的存在引起氢或氧的去极化反应从而导致管束腐蚀。同时,由于循环水中含有Ca2+、Mg2+离子,长时间在高温下易结垢而堵塞管束。为了提高传热效果,防止管束腐蚀或堵塞,采取了以下几种方法:对循环水进行添加阻垢剂并定期清洗;保持管内流体流速稳定;选用耐腐蚀性材料(不锈钢、铜)或增加管束壁厚的方式;当管的端部磨损时,可在入口200mm长度内接入合成树脂等保护管束。  新能源电控检测设备造成振动的原因包括由泵、压缩机的振动引起管束的振动;由旋转机械产生的脉动;流入管束的高速流体(高压水、蒸汽等)对管束的冲击。降低管束的振动常尽量减少开停车次数;在流体的入口处,安装调整槽,减小管束的振动;减小挡板间距,使管束的振幅减小;尽量减小管束通过挡板的孔径。  新能源电控检测列管式换热器除了平时多注意保养,注意操作,还需要选择质量靠谱的换热器,这样才能更好的运行新能源电控检测。

  • 处理量46×104吨/年再生氮气管式换热器设计

    处理量46×104吨/年再生氮气管式换热器设计

    [align=center]化工原理课程设计说明书[/align]题目:处理量46×10[sup]4[/sup]吨/年再生氮气管式换热器设计[align=center]目录[/align]TOC \o "1-2" \h \u摘 要 - 1 -第1章 课程设计的基础知识 - 2 -1.1 课程设计的目的、数据 - 2 -1.2 设计内容及要求 - 2 -第2章 换热器的设计与选用 - 4 -2.1换热器设备的分类及性能比较 - 4 -2.2 列管式换热器的设计及系列选用概要 - 4 -2.3 复选及计算设计概要 - 5 -第3章 计算及物性参数确定 - 7 -3.1介质流向及定性参数的确定 - 7 -3.2 浮头式换热器概要 - 8 -3.3 热负荷、平均温差及估算面积 - 10 -3.4 总传热系数与总传热面积确定 - 11 -3.5换热器内压降的核算 - 17 -3.6 壳体壁厚确定 - 20 -设计评述与体会 - 21 -参考文献 - 22 -致 谢 - 22 -附录 - 23 -附录1 - 23 -[align=center]摘 要[/align]换热器是在工厂生产中最常见的过程设备之一,是用于物料之间进行热量传递的过程设备,使热量从热流体传递到冷流体的设备。通过这种设备使物料能达到指定的温度以满足工艺的要求。浮头式换热器是针对固定管板式换热器在热补偿方面的缺陷进行了改进的换热设备。两端管板只有一端与壳体完全固定,另一端则可相对于壳体做某些移动,该端称之为浮头。此次设计针对一定年产量的物料进行换热器的选用与设计,通过设计掌握能力以及理论与实际相结合效果,推动学习的兴趣与效率。关键词:[font=宋体]换热器;换热器设计;[/font][font=times new roman]浮头式换热器[/font][font=宋体];热量传递[/font]AbstractHeat exchanger is used in the materials to carry on the thermal transmission the process. Through this kind of equipment,materials achieve assignment the temperature to satisfy the craft the request. Floating head heat exchanger tube against a fixed plate heat exchanger in the thermal compensation of the defects and improved heat transfer equipment.[color=black]Completely fixed on both ends of the tube plate only at one end and shell, on the other side can do some movement relative to the shell, the end is called floating head.This design for a certain output of material selection and design of heat exchanger is, through the design master ability as well as the effect of integrating theory with practice, to promote the learning interest and efficiency.[/color]Keywords[color=black]: [/color][color=black]Heat exchanger The heat exchanger design Floating head heat exchanger The heat transfe[/color][font=tahoma][color=black]r[/color][/font][align=center]第1章 课程设计的基础知识[/align]1.1 课程设计的目的、数据[color=#333333]1、设计题目: [/color][color=#333333]处理量[/color][color=#333333] [/color][font=times new roman][color=#333333]46×10[/color][/font][font=times new roman][sup][size=20px][color=#333333]4[/color][/size][/sup][/font][font=times new roman][color=#333333] [/color][/font][color=#333333] [/color][color=#333333]吨/年[/color][color=black]再生氮气管式换热器的设计。[/color][color=#333333] [/color][color=black]2、设计的目的[/color][color=black]: [/color][color=black] 通过对氮气再生列管式换热器设计,达到让学生了解该换热器的结构特点,并能根据工艺要求选择适当的类型,同时还能根据传热的基本原理,选择流程,确定换热器的基本尺寸,计算传热面积以及计算流体阻力。 [/color][color=black]3、设计原始数据[/color][color=black] [/color][color=black]学生任务分配:按以下处理能力1~11号从左到右依次选取[/color][color=black](1)处理能力 [/color][font=times new roman][color=black](25、30、37、 40、46、50、55、58)×10[/color][/font][font=times new roman][sup][color=black]6[/color][/sup][/font][color=black]吨/年再生氮气[/color][color=black](2)设备型式  列管式换热器[/color][color=black](3)操作条件 [/color] ①管程进口压力 [font=times new roman]2.5MPa[/font]饱和蒸汽出口压力2.5MPa饱和水②壳程 进口温度为 50℃, 出口温度为200℃压力为0.5MPa[color=#333333]③ 每年按309天计,每天24小时连续运行 [/color]1.2 设计内容及要求 [size=16px] [/size]1、设计内容:(1)工艺设计:确定设备的主要工艺尺寸,如:管径、管长、管子数目、管程数目等,计算K[sub]0[/sub]。(2)结构设计:确定管板、壳体、封头的结构和尺寸; 确定连接方式、管板的列管的排列方式、管法兰、接管法兰、接管等组件的结构。(3)绘制列管式换热器的装配图及编写课程设计说明书。[color=#333333]设计说明书的内容: [/color] (1)封面,包括课程设计题目、学生班级及姓名、指导老师、时间;(2)目录(标题及页数);(3)设计任务书; (4)中、英文摘要 (5)设计简要说明,包括:换热器总体结构(换热器型式、主要结构)的选择等; (6)换热过程的工艺计算包括:物料衡算、热量衡算、传热面积、换热管型号、壳体直径等; (7)换热器的结构计算; (8)换热器设计技术说明及汇总,包括:技术特性表和设计结果汇总表; (9)附属设备的选择(选做); (10)设计评论及存在问题的讨论。 (11)参考文献,设计所参阅的资料均应标明资料的名称、作者、期,页、版本等。3、设计要求: (1) 要求查阅有关换热器设计的相关资料,了解换热器的设计过程,了解过程换热原理。 (2)所确定的与设计计算有关的参数要充分、可靠、计算结果准确。 (3)设计必须独立完成,要求方案正确,论据充分,设计说明书内容要全面,应包括设计任务书中的所有内容,要求文字简炼,层次、阐述清楚,书写工整。;(4) 换热器装配图应按化工设备设计中的有关规定绘制。[color=black]设计图要求[/color][color=black]用A1(594×841)图纸绘制换热器一张,图面基本内容:包括主视图、俯视图、、 剖面图、局部放大图及其它。 [/color] 第2章 换热器的设计与选用2.1换热器设备的分类及性能比较由工艺用途可将传热设备分为加热器、冷凝器、冷却器、蒸发器、再沸器、空冷器等。根据冷、热流体交换的方法,传热设备可分为:间壁式(参与换热的两流体不直接接触)、直接式(适用于参与换热的两种流体不相混溶或允许两者之间有物质扩散、机械夹带的场合)及蓄热式(多用于从高温炉气中回收热量仪预热空气或将气体加热至高温)3类,其中间壁式换热设备是化工生产中使用最多的一类。间壁式换热器包括:管式(列管式)换热器(一般承压能力高)、板式换热器(一般承压能力低)对于上述3种换热器其性能的比较。[align=center]表1三种换热器类型比较[/align][table][tr][td][align=center]换热器类型[/align][/td][td][align=center]允许P[sub]max[/sub]/Mpa[/align][/td][td][align=center]允许[/align][align=center]t[sub]max[/sub]/℃[/align][/td][td] 传热面积m[sup]2[/sup]/m[sup]3[/sup][align=center]单位体积[/align][/td][td][align=center]每平方米面积的质量 kg/m[sup]2[/sup][/align][/td][td][align=center]传热系数[/align] KJ/(m[sup]2[/sup]hk)[/td][td][align=center]金属质量Kg[/align][/td][td][align=center]可靠性[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]固定管板式换热器[/align][/td][td][align=center]84[/align][/td][td][align=center]1000~1500[/align][/td][td][align=center]40~164[/align][/td][td][align=center]35~80[/align][/td][td][align=center]3050~6100[/align][/td][td][align=center]1[/align][/td][td][align=center]○[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]U型管式列管换热器[/align][/td][td][align=center]100[/align][/td][td][align=center]1000~1500[/align][/td][td][align=center]30~130[/align][/td][td][align=center]-----[/align][/td][td][align=center]3050~6100[/align][/td][td][align=center]1[/align][/td][td][align=center]○[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]浮头式列管换热器[/align][/td][td][align=center]84[/align][/td][td][align=center]1000~1500[/align][/td][td][align=center]35~135[/align][/td][td][align=center]-----[/align][/td][td][align=center]3050~6100[/align][/td][td][align=center]1[/align][/td][td][align=center]△[/align][/td][/tr][/table]对于表中各符号表示的意义是:○--好 △--尚可单位传热量的金属耗量以列管式换热器等于1为基准。2.2 列管式换热器的设计及系列选用概要汇总设计数据,分析设计任务: 根据工艺衡算和工艺物料的要求、特性,掌握物料流量、温度、压力和介质的化学性质,物性参数等数据(查手册),还要掌握物料衡算和热量衡算得出的有关设备的负荷、流程中的地位,与流程中其他设备的关系等数据。这样,换热设备的负荷和它的流程中的作用就清楚了。对于换热流程的设计:要设计换热流程,充分考虑并利用流程中的热量;换热中把冷却和预热相结合;[冷热流体巧妙结合节省流量];安排换热顺序;合理使用冷热介质;合理安排管程和壳程的介质。3、选择换热器的材质: 根据介质的腐蚀性能和其他有关性能,按照操作压力、温度、材料规格和制造价格,综合选择换热器的材质。选择换热器的类型: 根据热负荷和选用的换热器的材质,选定某一类型的换热器,根据表1。确定换热器中介质的流向: 根据热载体的性质,换热任务和换热器的结构,决定换热器种介质的流向,分别为并流、逆流或折流等方式。确定和计算平均温差Δt[sub]m[/sub]: 确定终端温差,根据化学工程有关公式,算出平均温差Δt[sub]m[/sub]。计算热负荷Q[sub]T[/sub],流体对流传热系数α: 可用粗略估计的方法,估算管内和管间流体的对流传热系数。估算污垢热阻R[sub]s[/sub]并算出总传热系数K 。计算总传热面积S: 利用总传热速率公式[font=times new roman]S=Q[/font][font=times new roman][sub]T[/sub][/font][font=times new roman]/K*Δt[/font][font=times new roman][sub]m[/sub][/font],算出总传热面积S。调整温度差再算一次传热面积。选用系列换热器的某一个型号。验算换热器的压力降:换热器的压力降一般利用工艺图或摩擦系数通过化学工程的公式计算。如果核算的压力降不在工艺的允许范围之内,应重选设备。2.3 复选及计算设计概要 如果不是选用系列换热器,则在计算出总传热面积时,则用下列顺序反复计算:根据上述程序计算传热面积[font=times new roman]S[/font]或者简化计算,取一个K的经验值,计算出热负荷[font=times new roman]Q[/font][font=times new roman][sub]T[/sub][/font]和平均温差[font=times new roman]Δt[/font][font=times new roman][sub]m[/sub][/font]之后,算出一个试算的传热面积[font=times new roman]S[/font]。确定换热器基本尺寸和管长、管数,根据上面系列试算出的传热面积S,确定换热管的规格和每根管的管长(通用标准和手册可查),再由S算出管数。根据需要的管子数目,确定排列方法,从而可以确定实际的管数,按照实际管数可以计算出有效传热面积和管程、壳程的流体流速。计算设备的管程、壳程流体的对流传热系数。根据经验选取污垢热阻。见表2[align=center]表2管壳(列管)式换热器污垢热阻推荐值表[/align][table][tr][td][align=center]物料[/align][/td][td][align=center]污垢热阻(m[sup]2[/sup]℃)/W[/align][/td][td][align=center]物料[/align][/td][td][align=center]污垢热阻(m[sup]2[/sup]℃)/W[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]冷冻盐水[/align][/td][td][align=center]0.000172[/align][/td][td][align=center]海水[/align][/td][td][align=center]0.00008[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]有机热载体[/align][/td][td][align=center]0.0002[/align][/td][td][align=center]蒸馏水[/align][/td][td][align=center]0.000086[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]工业水t(10%~25%)[/font]可行。若不行重新返回计算。确定换热器各部尺寸,验算压力降。如果压力将不符合工艺允许范围,继续返回重算。最终确定换热器的结构,并列出数据表。最终对应画出工艺图与设备图,工艺图手稿,设备图AUTO---CAD画出。[align=center] [font=times new roman][size=29px]第3章 计算及物性参数确定[/size][/font][/align]3.1介质流向及定性参数的确定对于设计给定值: 管程:饱和水蒸气对应压力[font=times new roman]2.5Mpa----2.5Mpa[/font]; 壳程: 氮气 对应压力[font=times new roman]0.5Mpa[/font] 根据设计所给出的数据对应管程[font=times new roman]P=2.5Mpa=2500Kpa[/font]下所对应的物性参数等数据由《化工原理课本附录5》中的区间范围,用内差法算出。[align=center]表3饱和水蒸汽下的参数表[/align][table][tr][td][align=center]温度/℃[/align][/td][td][align=center]绝对压强/Kpa[/align][/td][td][align=center]蒸汽密度/kg/(m[sup]3[/sup])[/align][/td][td][align=center]焓(液)/KJ/kg[/align][/td][td][align=center]焓(汽)/KJ/kg[/align][/td][td][align=center]汽化热/KJ/kg[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]220[/align][/td][td][align=center]2320.9[/align][/td][td][align=center]11.600[/align][/td][td][align=center]942.45[/align][/td][td][align=center]2801.0[/align][/td][td][align=center]1858.5[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]230[/align][/td][td][align=center]2798.6[/align][/td][td][align=center]13.98[/align][/td][td][align=center]988.50[/align][/td][td][align=center]2800.1[/align][/td][td][align=center]1811.6[/align][/td][/tr][/table]由内差法如下图1:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211301822346898_4160_4139407_3.png[/img]计算出饱和水蒸汽的定性温度:相对应的在定性温度下的:C[sub]P[/sub]=4.634KJ/kg℃ λ=0.643W/(m℃) μ=0.000123Pas对于壳程但其的定性温度:0.5Mpa=500Kpa[font=宋体]下的有关物性参数:[/font]ρ=4.225kg/m[sup]3[/sup][font=宋体]——————————————密度[/font]Cp=1.406KJ/(kg℃)[font=宋体] ———————————比热容[/font]λ=0.0314W/(m℃)[font=宋体]————————————导热系数[/font]μ=0.000022Pas[font=宋体]—————————————黏度[/font]对于原氮气处理量为[font=times new roman]F=46*10[/font][font=times new roman][sup]3 [/sup][/font][font=times new roman]t/年[/font]质量流量:[font=times new roman]q[/font][font=times new roman][sub]m[/sub][/font][font=times new roman]=46*10[/font][font=times new roman][sup]4[/sup][/font][font=times new roman]*10[/font][font=times new roman][sup]3[/sup][/font][font=times new roman]kg/309*24h=6.2028*10[/font][font=times new roman][sup]4[/sup][/font][font=times new roman]kg/h[/font]体积流量:[font=times new roman]q[/font][font=times new roman][sub]v[/sub][/font][font=times new roman]=q[/font][font=times new roman][sub]m[/sub][/font][font=times new roman]/ρ=1.4681*10[/font][font=times new roman][sup]4 [/sup][/font][font=times new roman]m[/font][font=times new roman][sup]3[/sup][/font][font=times new roman]/h[/font]对于上述物性参数与各个物料之间的可靠性,在此选用换热器材质对于下面[align=center]表4压力范围表[/align][table][tr][td][align=center]0.1≤P<1.6[/align][/td][td][align=center]低压[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]1.6≤P<10[/align][/td][td][align=center]中压[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]10≤P<100[/align][/td][td][align=center]高压[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]P≥100[/align][/td][td][align=center]超高压[/align][/td][/tr][/table]3.2 浮头式换热器概要浮头式换热器以其高度的可靠性和广泛的适应性,在长期使用过程中积累了丰富的经验。尽管近年来受到不断涌现的新型换热器的挑战,但反过来也不断促进了自身的发展。故迄今为止在各种换热器中仍占主导地位。浮头式换热器两端的管板,一端不与壳体相连,该端称浮头。管子受热时,管束连同浮头可以沿轴向自由伸缩,完全消除了温差应力。换热器的管子在管板上的排列不单考虑设备的紧凑性,还要考虑到流体的性质、结构设计以及加工制造方面的情况。管子在管板上的标准排列形式有四种:正三角形和转角正三角形排列,适用与壳程介质清洁,且不需要进行机械清洗的场合。正方形和转角正方形排列,能够使管间的小桥形成一条直线通道,便于用机械进行清洗,一般用于管束可抽出管间清洗的场合。浮头式换热器优点是:浮头式换热器的管束连同浮头可以自由伸缩,与外壳的膨胀无关,因而不产生温差应力;而且管束可以抽出,便于清洗管程和壳程;结构坚固;可靠性高;适应性广;处理能力大;能承受较高的工作压力。这些优点表明对于管子和壳体间温差大、壳程介质腐蚀性强、易结垢的情况,浮头式换热器很能适应。浮头式换热器缺点是:由于其结构较为复杂,尤其是单管程,锻件多,造价高,造价比固定管板式约高20%,而且浮头盖操作时无法检查,所以在安装和制造时应特别注意其密封,以免发生内漏。浮头式换热器适用范围:浮头式换热器适用于压力温度范围较大,特别是壳体和换热管壁温相差较大或介质易结垢的场合。一般易结垢介质走管程,两种介质都易结垢时,高压介质走管程,可以降低造价;腐蚀性介质宜走管程,可以减少耐腐蚀材料的用量;制造也比较方便。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211301822351396_319_4139407_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211301822343770_2696_4139407_3.jpg[/img][align=center]图2浮头式换热器的简图[/align]3.3 热负荷、平均温差及估算面积1、 [font=times new roman]Q=KSΔt[/font][font=times new roman][sub]m.[/sub][/font]其上式 [font=times new roman]Q[/font]—————————传热速率(热负荷),W [font=times new roman]K[/font]—————————总传热系数,[font=times new roman]W/(m[/font][font=times new roman][sup]2[/sup][/font][font=times new roman]℃)[/font] [font=times new roman]S[/font]———————————与K之对应的传热面积,[font=times new roman]m[/font][font=times new roman][sup]2[/sup][/font]; [font=times new roman]Δt[/font][font=times new roman][sub]m[/sub][/font]——————————平均温度差,[font=times new roman]℃[/font]; 传热速率(热负荷)[font=times new roman]Q[/font] 传热过程中伴随相变化:有相变、无相变。 对于此换热器设计中伴随相变化过程则: [font=times new roman]Q=W[/font][font=times new roman][sub]h[/sub][/font][font=times new roman]γ=W[/font][font=times new roman][sub]c[/sub][/font][font=times new roman]C[/font][font=times new roman][sub]pc[/sub][/font][font=times new roman](t[/font][font=times new roman][sub]2[/sub][/font][font=times new roman]-t[/font][font=times new roman][sub]1[/sub][/font][font=times new roman])[/font] 其上式 [font=times new roman]W[/font]———————饱和蒸汽的冷凝速率,[font=times new roman]kg/h或kg/s[/font] [font=times new roman]γ[/font]———————饱和蒸汽的汽化热,[font=times new roman]KJ/kg[/font] 对于下角标: [font=times new roman]h[/font]———————热; [font=times new roman]c[/font]———————冷;Q=W[sub]c[/sub]C[sub]pc[/sub](t[sub]2[/sub]-t[sub]1[/sub])=W[sub]h[/sub]γQ=W[sub]氮[/sub]C[sub]P氮[/sub]Δt=q[sub]m[/sub]C[sub]P氮[/sub]Δt=W[sub]水汽[/sub]γ[sub]水汽[/sub] =6.20×10[sup]6[/sup](KJ/h) =2.728×1.046×(200-50)×10[sup]4[/sup](KJ/h) =9.73×10[sup]3[/sup]Kwq[sub]m水汽[/sub]=9.73×10[sup]6[/sup]/1843.2(Kg/h)=0.528×10[sup]4[/sup] Kg/hq[sub]v水汽[/sub]=q[sub]m水汽[/sub]/ρ[sub]水汽[/sub]=0.4224×10[sup]3[/sup]m[sup]3[/sup]/h2、平均温度差[font=times new roman]Δt[/font][font=times new roman][sub]m[/sub][/font]1)恒温传热是的平均温度差为Δt[sub]m[/sub]=T-t [font=宋体] ——————(T热、t冷) [/font]对于变温传热时的平均温差逆流和并流:Δt[sub]1[/sub]/Δt[sub]2[/sub]>2, Δt[sub]1[/sub]/Δt[sub]2[/sub]≤2,式中 [font=times new roman]Δt[/font][font=times new roman][sub]1[/sub][/font][font=times new roman]、Δt[/font][font=times new roman][sub]2[/sub][/font]——————————分别为换热器两端热冷流体的温差,[font=times new roman]℃[/font];错流和折流:式中 ——————————按逆流计算的平均温差,[font=times new roman]℃[/font]; —————————温度校正系数,量纲为一; [font=times new roman]Δt[/font][font=times new roman][sub]m[/sub][/font][font=times new roman]=(23+173)/2=98℃[/font]初算传热面积,由于管程以及所对应的压力较高,对于流体状态,K值的取值范围取[font=times new roman]30~300W/(m[/font][font=times new roman][sup]2[/sup][/font][font=times new roman]℃)[/font]则选取[font=times new roman]K=240 W/(m[/font][font=times new roman][sup]2[/sup][/font][font=times new roman]℃)[/font]S[sub]估[/sub]=Q/KΔt[sub]m[/sub]=2.7×10[sup]6[/sup]/(240×98)m[sup]2[/sup]=114.80 m[sup]2[/sup]3.4 总传热系数与总传热面积确定选用 : Φ25mm×2.5mm[font=宋体]较高级冷拔传热管(碳钢),取管内流速为[/font]6m/s[font=宋体],以《化工原理课程设计》王卫东主编资料查取流速范围[/font]5m/s~30m/s[font=宋体]之间。[/font]2、管程数和传热管数:可根据传热管各内径和流速确定单程传热管数:按单管程计算,所需的传热管数为 按单程管设计,传热管过长宜采用多程管结构。根据本设计实际情况,现取传热管长6m,则该换热管的管程数为 传热管总根数为:平均传热温差校正及壳程数 温度校正系数根据比值P和R通过温差修正系数图得出,该值实际上表示特定流动形式在给定工艺接近逆流的程度。在设计中,除非出于必须降低壁温的目的,否则总要求[font=times new roman]≥0.8[/font],如果达不到上述要求,则应改变其他流动形式。列如下图2对于[font=times new roman]P、R[/font](比值)对于查图得(以壳侧1程,管侧2程或2n程,n=整数)[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211301822348424_6370_4139407_3.jpg[/img]由査图3得:由于平均传热温差校正系数大于[font=times new roman]0.8[/font],同时壳程流体流量大,故取单壳程合适。管子的排列方式选择管子在管板上的排列方式有:正三角形排列、正方形排列、正方形错列。采用正三角形排列可以在同样的管板面积上排列最多的管数,应用最为普遍,但管外不易清洗,常用于清洁流体。正方形排列或转角三角形(也称错列)排列,由于可以用机械方法,因此适用于易结垢的流体。如下图所示:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211301822360571_310_4139407_3.jpg[/img][color=black] (A) [/color][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211301822352063_4896_4139407_3.jpg[/img][color=black] (B) [/color][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211301822362488_5203_4139407_3.jpg[/img][color=black](C)[/color][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211301822354058_7280_4139407_3.jpg[/img][color=black] (D) [/color][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211301822354919_5363_4139407_3.jpg[/img][color=black](E)[/color][/align][color=black]图 4 换热管在管板上的排列方式[/color][color=black](A) 正方形直列 (B)正方形错列 (C) 三角形直列 (D)三角形错列 (E)同心圆排列[/color][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211301822365307_2373_4139407_3.jpg[/img] 图5因此在这选用正三角形排列的方式管子间距[font=times new roman]P[/font][font=times new roman][sub]t[/sub][/font](管中心的距离),一般是管外径的[font=times new roman]1.25[/font]倍左右,以保证 [align=center]胀管时管板的刚度,管子布置间距见下表[/align][table][tr][td][align=center]管外径d[sub]0[/sub]/mm[/align][/td][td][align=center]间距[/align][align=center]P[sub]t[/sub]/mm[/align][/td][td][align=center]管板中心到管中心距Z/mm[/align][/td][td][align=center]管外径d[sub]0[/sub]/mm[/align][/td][td][align=center]间距[/align][align=center]P[sub]t[/sub]/mm[/align][/td][td][align=center]管板中心到管中心距Z/mm[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]19[/align][/td][td][align=center]25[/align][/td][td][align=center]19[/align][/td][td][align=center]31.8[/align][/td][td][align=center]40[/align][/td][td][align=center]26[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]25.4[/align][/td][td][align=center]32[/align][/td][td][align=center]22[/align][/td][td][align=center]35.1[/align][/td][td][align=center]48[/align][/td][td][align=center]30[/align][/td][/tr][/table]对于我的[font=times new roman]d[/font][font=times new roman][sub]0[/sub][/font]为[font=times new roman]25mm[/font]所对应的[font=times new roman]P[/font][font=times new roman][sub]t[/sub][/font][font=times new roman]=1.25×25mm=31.25mm≈32mm[/font]对应表中数值可计算出[font=times new roman]d[/font][font=times new roman][sub]0[/sub][/font][font=times new roman]=25mm[/font]时的[font=times new roman]P[/font][font=times new roman][sub]t[/sub][/font][font=times new roman]、Z[/font]值,利用内差法[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211301822357403_2408_4139407_3.png[/img]由图6可得[font=times new roman]P[/font][font=times new roman][sub]t[/sub][/font][font=times new roman]=31、56mm≈32mm Z=21.81mm=22mm[/font]各程相邻管的管心距为[font=times new roman]44mm[/font]壳体直径采用多管程结构,壳体直径可按式:多管程换热器壳体直径与管程数有关。式中 η 为管板利用率,取之范围如下:正三角形排列: 二管程 [font=times new roman]η=0.7~0.85[/font] 四管程 [font=times new roman]η=0.6~0.8[/font]正方形排列: 二管程 [font=times new roman]η=0.55~0.7[/font] 四管程 [font=times new roman]η=0.45~0.65[/font]计算得到的壳体直径按系列标准进行圆整。有[font=times new roman]157mm,273mm,400mm,500mm,600mm,700mm,800mm[/font]等。在这里[font=times new roman]η[/font]值取[font=times new roman]η=0.7[/font]折流挡板 采用圆缺形折流挡板(弓形折流挡板)其是常用的折流挡板,有水平圆缺和垂直圆缺两种。其切缺率(切掉圆弧的高度与壳内径之比通常为[font=times new roman]20%~50%[/font]之间)取弓形折流板圆缺高度为壳体内径的[font=times new roman]20%[/font];圆缺高度:[font=times new roman]h=0.2D=0.2×700mm=140mm[/font],圆整得[font=times new roman]h=150mm[/font] 取折流板间距 [font=times new roman]B=0.8×700mm=560mm[/font],圆整得[font=times new roman]B=600mm[/font] 折流板数目接管、壳程流体进出管口: 取接管内气体流速为[font=times new roman]u=12m/s[/font],其按气体流速范围取值[font=times new roman](5m/s~30m/s)[/font] 圆整之后可取管内径为[font=times new roman]450mm[/font]。 管程流体进出管口接管: 取接管内气体流速为[font=times new roman]u=10m/s[/font],其按气体流速范围取值[font=times new roman](5m/s~30m/s)[/font]圆整后取管内径为[font=times new roman]130mm[/font]。对流传热系数计算及传热面积核算 (1)对管程而言:流体有相变时的对流传热系数,而对于管、壳程α的计算,其通入介质都为气体,故此可用同一计算公式如下:管程传热膜系数:管程流体流通截面积:管程流体流速和雷诺数分别为普朗特数:管子按正三角形排列,传热当量直径为:代入得 (2)对于壳程传热膜系数: 故还用管子按正三角形排列:壳程流通截面积:管程流体流速和雷诺数分别为:普朗特数:污垢热阻和管壁热阻,查得管内外壁的污垢热阻都为: [font=times new roman]R[/font][font=times new roman][sub]内[/sub][/font][font=times new roman]=R[/font][font=times new roman][sub]外[/sub][/font][font=times new roman]=0.00008598(m[/font][font=times new roman][sup]2[/sup][/font][font=times new roman]℃/W)[/font] 已知管壁厚度[font=times new roman]b=0.0025mm[/font] ,对于该条件下碳钢的热导率为[font=times new roman]45W/(m℃)[/font]。总传热系数[font=times new roman]K[/font]传热面积校核,依照传热面积公式: 所选的换热器的实际传热面积为: 所以传热面积的裕度为: 或对于传热面积的校核 若说明换热器设计合理,保证留有了[font=times new roman]10%~25%[/font]的安全裕度,若不在此范围内则应重新计算。传热面积裕度合适,该换热器能够完成生产任务。3.5换热器内压降的核算 1、管程阻力对于上式中:ΔP[sub]1[/sub]、ΔP[sub]2[/sub][font=宋体]————————————分别为直管及回弯管中因摩擦阻力而引起的压降,[/font]P[sub]a[/sub][font=宋体] [/font]F[sub]t[/sub][font=宋体]————————————————结垢校正因子,对[/font]Φ25mm×2.5mm[font=宋体]管子取[/font]1.4[font=宋体],对[/font]Φ19mm×2mm[font=宋体]管子取[/font]1.5[font=宋体];[/font]N[sub]P[/sub][font=宋体]————————————————管程数;[/font]N[sub]S[/sub][font=宋体]————————————————串联的壳程数;[/font]N[sub]S[/sub]=1, N[sub]P[/sub]=4查对数坐标[font=times new roman](ε/d,R[/font][font=times new roman][sub]e[/sub][/font][font=times new roman])[/font]得,[font=times new roman]ε/d=0.25mm/20mm=0.0125[/font],此图为莫迪图[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211301822363742_6417_4139407_3.jpg[/img]图7查得λ=0.046;算得 u[sub]i[/sub]=5.93m/s 查得ρ=12.5kg/m[sup]3 [/sup][sup] [/sup]因此流体阻力在允许范围内。2、壳程阻力,按下式计算:式中 [font=times new roman]ΔP[/font][font=times new roman][sub]0[/sub][/font]—————————壳程总阻力损失引起的压降, [font=times new roman]P[/font][font=times new roman][sub]a[/sub][/font]; [font=times new roman]ΔP[/font][font=times new roman][sub]1[/sub][/font][font=times new roman][sup]‘[/sup][/font]——————————流体横向通过管束的压降[font=times new roman],P[/font][font=times new roman][sub]a[/sub][/font] [font=times new roman]ΔP[/font][font=times new roman][sub]2[/sub][/font][font=times new roman][sup]’[/sup][/font]————————流体通过折流板出口处的压降,[font=times new roman]P[/font][font=times new roman][sub]a[/sub][/font]; [font=times new roman]F[/font][font=times new roman][sub]t[/sub][/font]—————壳程结垢校正系数,液体取[font=times new roman]1.15[/font],气体取[font=times new roman]1.0[/font];上式中[font=times new roman] F[/font]—————————管子排列方法对压降的校正因子,对正三角形排列[font=times new roman]F=0.5[/font],对正方形错列[font=times new roman]F=0.4[/font],对正方形排列[font=times new roman]F=0.3[/font] [font=times new roman]f[/font][font=times new roman][sub]0[/sub][/font]—————————壳程流体的摩擦系数,当[font=times new roman]R[/font][font=times new roman][sub]e[/sub][/font][font=times new roman]500[/font]时,[font=times new roman]f[/font][font=times new roman][sub]0[/sub][/font][font=times new roman]=5.0R[/font][font=times new roman][sub]e[/sub][/font][font=times new roman][sup]-0.228[/sup][/font] [font=times new roman]N[/font][font=times new roman][sub]B[/sub][/font]—————————折流挡板数; [font=times new roman]h[/font]——————————折流单板间距; [font=times new roman] u[/font][font=times new roman][sub]0[/sub][/font]——————————按壳程流通截面积S[sub]0[/sub]计算的流速,m/s 其中 [font=times new roman]N[/font][font=times new roman][sub]S[/sub][/font][font=times new roman]=1,F[/font][font=times new roman][sub]t[/sub][/font][font=times new roman]=1,[/font];流体流经管束的阻力:流体通过折流板缺口处的阻力:由于该换热器管程流体的操作压力较高,阻力适宜。3.6 壳体壁厚确定其他部件此设计的折流板为固定折流板,需要设拉杆和定距管,当换热气壳体直径小于[font=times new roman]600mm[/font]时,拉杆数量可取[font=times new roman]4[/font],其直径为[font=times new roman]10~12mm[/font];当壳体直径大于[font=times new roman]800mm[/font]时,拉杆数量可取[font=times new roman]6~8[/font],其直径为[font=times new roman]12mm[/font]。在这里[font=times new roman]D[/font][font=times new roman][sub]i[/sub][/font][font=times new roman]=700mm[/font],拉杆取[font=times new roman]5[/font],直径为[font=times new roman]12mm[/font]。[align=center]设计评述与体会[/align]首先,通过这次课程设计使我拥有很大的收获。通过课程设计,我将之前学过的理论知识在实际的设计工作中综合地加以利用,同时在观察和思考问题时能够把握住要点,充分理解。这次设计,培养了我对压力容器设计的兴趣。明确了设计的思想理念;掌握一些容器设计有基本方法和步骤,为以后进行设计工作方面打下了良好的基础。另外还使我能训练地应用有关参考资料、计算图表、手册;熟悉有关的国家标准,为成为一个工程技术人员在培养基本技能。 在此次设计中使我能够设计前应做好计划,能够学习相关基础知识,借鉴参考书上的实例,对别人的设计多问几个为什么,向指导老师以及同学咨询,与同学讨论。 我们通过对word文档的制作能够在其中更多的掌握技巧性知识,能够自己独立完成编版问题。最后,我想说:通过课程设计,使我的各方面的能力得到提高和增强,不仅在英语和计算机能力得到提高,还有增强了我的独立思考和创新能力。但是由于水平的有限,在设计过程中一定存在许多疏漏和不够合理之处,恳请各位老师批评指正。[align=center] 参考文献[/align]【1】上海化工工业设计院石油化工设备设计建设组《化工设备图册》热交换器[M]1975.6;【2】马晓讯 夏素兰 曾庆荣等.《化工原理》.北京.北京工业出版社,2014【3】马江权 冷一饮等编《化工原理课程设计》.北京.中国石化出版社出版,2014【4】王志魁主编《化工原理》[M] 第三版 北京 化学工艺出版社 2004.10;【5】黄璐 王保国等编《化工设计》第一版.北京.化工工艺出版社 2007.9;【6】兰州石油机械研究所主编《换热器》[M]工出版社出版 北京 1988.8【7】伊先清 吴元欣主编《化工设计》[M] 石油工业出版社 2005.6 北京;【8】《李国庭 陈焕章 黄文焕编著化工设计概论》[M] 化学工业出版设 北京, 2008.7 【9】申迎华 郝晓刚主编《化工原理课程设计》[M] 化学工业出版社 北京 2007[align=center]附录[/align]附录1 [font=宋体][size=16px]换热器 主要结构尺寸和计算结果[/size][/font][table][tr][td][align=center]参数[/align][/td][td][align=center]管程[/align][/td][td][align=center]壳程[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]流率kg/h[/align][/td][td][align=center]5280[/align][/td][td][align=center]62028[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]进出口温度/℃[/align][/td][td][align=center]223(223)[/align][/td][td][align=center]50(200)[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]压力MPa[/align][/td][td][align=center]2.5[/align][/td][td][align=center]0.5[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]定性温度/℃[/align][/td][td][align=center]223[/align][/td][td][align=center]125[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]密度kg/m[sup]3[/sup][/align][/td][td][align=center]12.5[/align][/td][td][align=center]4.225[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]定压比热容(KJ/kg.℃)[/align][/td][td][align=center]4.634[/align][/td][td][align=center]1.046[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]黏度/Pa.s[/align][/td][td][align=center]0.000123[/align][/td][td][align=center]0.000022[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]热导率/[W/m.℃][/align][/td][td][align=center]0.643[/align][/td][td][align=center]0.0314[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]普朗特常数[/align][/td][td][align=center]0.8864[/align][/td][td][align=center]0.7329[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]型式[/align][/td][td][align=center]浮头式换热器[/align][/td][td][align=center]壳程数 1[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]壳体内径/mm[/align][/td][td][align=center]700[/align][/td][td][align=center]台数 1[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]管径/mm[/align][/td][td][align=center]25[/align][/td][td][align=center]管心距/mm 32[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]管长/mm[/align][/td][td][align=center]6000[/align][/td][td][align=center]管子排列 正三角形[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]管数目(根)[/align][/td][td][align=center]252[/align][/td][td][align=center]折流板数/个 9[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]传热面积/m[sup]2[/sup][/align][/td][td][align=center]115[/align][/td][td][align=center]折流板间距/mm 600[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]管程数[/align][/td][td][align=center]4[/align][/td][td][align=center]材质 碳钢[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]主要计算结果[/align][/td][td][align=center]管程[/align][/td][td][align=center]壳程[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]流速m/s[/align][/td][td][align=center]5.93[/align][/td][td][align=center]44[/align][/td][/tr][tr][td]表面传热系数[W/m[sup]2[/sup].℃][/td][td][align=center]1855[/align][/td][td][align=center]363[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]污垢热阻/(m[sup]2[/sup].℃/W)[/align][/td][td][align=center]0.00008598[/align][/td][td][align=center]0.00008598[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]阻力/Pa[/align][/td][td][align=center]20676[/align][/td][td][align=center]128000[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]热流量/KW[/align][/td][td=2,1][align=center]2700[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]传热温差/K[/align][/td][td=2,1][align=center]98[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]传热系数[W/m[sup]2[/sup].℃][/align][/td][td=2,1][align=center]272[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]裕度/%[/align][/td][td=2,1][align=center]17.18[/align][/td][/tr][/table]

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    冷凝器是半导体设备冷却加热机组中四大配件之一,不同半导体设备冷却加热机组厂家带来的半导体设备冷却加热机组冷凝器是有所区别的,那么,半导体设备冷却加热机组冷凝器的种类有哪些呢?  半导体设备冷却加热机组冷凝器根据冷却介质可归纳为四大类,水冷却式冷凝器在这类冷凝器中制冷剂放出的热量被冷却水带走,冷却水可以是一次性使用也可以循环使用,水冷却式冷凝器按其不同的结构型式又可分为立式壳管式、卧式壳管式和套管式等多种。空气冷却式(又叫风冷式)冷凝器,在这类冷凝器中制冷剂放出的热量被空气带走, 空气可以是自然对流,也可以利用风机作强制流动,这类冷凝器系用于氟利昂制冷装置在供水不便或困难的场所。空气冷却式冷凝器,在这类冷凝器中制冷剂同时受到水和空气的冷却,但主要是依靠冷却水在传热管表面上的蒸发,从制冷剂一侧吸取大量的热量作为水的汽化潜热,空气的作用主要是为加快水的蒸发而带走水蒸气。蒸发冷凝在这类冷凝器中系依靠另一个制冷系统中制冷剂的蒸发所产生的冷效应去冷却传热间壁另一侧的制冷剂蒸汽,促使后者凝结液化。  半导体设备冷却加热机组换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。 换热器是实现化工生产过程中热量交换和传递不可缺少的设备。在热量交换中常有一些腐蚀性、氧化性很强的物料,因此,要求制造换热器的材料具有抗强腐蚀性能。 换热器的分类比较广泛:一般按工艺功能分类:可分为冷却器、冷凝器、加热器、再沸器,蒸发器、换热器等。如按换热器的传热方式和结构分类:则可分为间壁式换热器和直接接触式换热器等。其中前一种换热器常用的有夹套式、列管式、套管式等。其中列管式冷凝器该换热器结构简单,清洗方便,适应性强,传热效果好,是化工生产中应用广泛的一种传热设备。  不同半导体设备冷却加热机组厂家的冷凝器种类是有所区别的,无锡冠亚半导体设备冷却加热机组冷凝器选择品牌厂家,性能稳定,运行高效。

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