Кожухотрубный теплообменник

Кожухотрубный теплообменник

Кожухотрубный теплообменник в настоящее время является наиболее широко используемым теплообменником в химическом производстве. В основном он состоит из корпуса, трубной решетки, теплообменной трубки, головки, перегородки и т. д. Требуемые материалы можно разделить на обычные материалы, изготовленные из углеродистой стали, меди и нержавеющей стали.
Отправить запрос
Описание
Компания Wuxi Suyang Chemical Equipment Co., Ltd. Вы профессиональный производитель кожухотрубных теплообменников!
 

Компания Wuxi Suyang Chemical Equipment Co., Ltd. специализируется на химическом оборудовании, проектировании, производстве, продаже и обслуживании сосудов и является отечественным поставщиком EPC формальдегида, параформальдегида, диметоксиметана и других производных формальдегида. Компания с сильным техническим потенциалом, полным производственным испытательным оборудованием. Может предоставить клиентам всех видов химической промышленности в стране и за рубежом полный спектр проектирования, производства, монтажа, ввода в эксплуатацию, обучения железнодорожных перевозок. Опирается на высокие стандарты, высококачественную продукцию, разумные цены и высокое качество обслуживания, чтобы стать вашим профессиональным поставщиком и обеспечить профессиональную защиту.

 

Богатое разнообразие продуктов
Продукция включает в себя теплообменники (трубчатые, спирально-пластинчатые), реакторы, вакуумные сушилки и другие типы контейнеров, необходимых для химической промышленности. В то же время мы также поставляем продукцию, соответствующую стандартам ASIME и другим международным стандартам.

 

Широкий спектр использования продукта
Наша продукция широко используется в домах, общественных местах, промышленности и оборонной сфере.

 

Гарантированное качество
Компания с сильным техническим потенциалом, полным производственным испытательным оборудованием. Может предоставить клиентам всех видов химической промышленности в стране и за рубежом полный спектр проектирования, производства, монтажа, ввода в эксплуатацию, обучения железнодорожных перевозок. Опирается на высокие стандарты, высококачественную продукцию, разумные цены и высокое качество обслуживания, чтобы стать вашим профессиональным поставщиком и обеспечить профессиональную защиту. Компания имеет три типа квалификации производства сосудов под давлением и прошла систему сертификации качества ISO9001: 2008.

 

Ведущий сервис
У нас есть многолетний опыт работы в отрасли и полное управление производством, контроль качества, система управления продажами. Если вы хотите купить теплообменник или вакуумную решетчатую сушилку, просто отправьте свои требования по электронной почте, и мы сможем настроить продукт для вас.

 

 
Знакомство с сопутствующим продуктом

 

U-tube Heat Exchangers

U-образные теплообменники

U-образный теплообменник состоит из ряда трубок. Один комплект этих трубок содержит жидкость, которую необходимо либо нагреть, либо охладить. Вторая жидкость течет по трубкам, которые нагреваются или охлаждаются, так что она может либо обеспечивать тепло, либо поглощать необходимое тепло. Совокупность трубок называется трубным пучком и может состоять из трубок нескольких типов: гладких, продольно-оребренных и т. д.

Volumetric Heat Exchanger

Объемный теплообменник

Введение в объемный теплообменник В серии теплообменников объемный теплообменник имеет уникальный теплообменный элемент, который имеет множество преимуществ, которых нет у других типов теплообменников, и поэтому пользуется популярностью у пользователей.

Volume Heat Exchanger

Объемный теплообменник

Введение объемного теплообменника. Высокая эффективность обмена. Объемный теплообменник. Серия выбора подшипника теплообменника в соответствии со стандартом, три подшипника, фиксированный подшипник, два для деятельности подшипника. Анкер подвижного подшипника выполнен из двойных гаек.

Displacement Heat Exchanger

Вытесняющий теплообменник

Внедрение вытесняющего теплообменника. Радиатор с плавающим змеевиком используется в виде консольного плавающего змеевика, пар нагревает горячую воду в процессе, верхняя и нижняя части змеевика заставляют воду обтекать змеевик, чтобы разрушить ламинарную передачу тепла.

Volume Type Floating Coil Heat Exchanger

Теплообменник с плавающей змеевиком объемного типа

Плавающий змеевиковый теплообменник объемного типа применяется в общепромышленных системах и системах горячего водоснабжения в гражданских зданиях, теплоноситель для высокотемпературного умягчения пара или горячей воды, рабочее давление на стороне трубы меньше или равно {{0}}.4 МПа. теплообменник, рабочее давление со стороны корпуса меньше или равно 0,64 МПа, температура воды на выходе не выше 75 градусов.

Shell Tube Condenser

Конденсатор с кожуховой трубкой

Внедрение кожухотрубного конденсатора. Связка высокопроизводительных труб из меди, стали и нержавеющей стали. Трубная решетка и корпус из стали или нержавеющей стали с ресивером для переохлажденной жидкости, муфтой для сварки или пайки и отводом для предохранительного устройства.

Shell And Tube Cooler

Кожухотрубный охладитель

Охладитель кожухотрубного теплообменника представляет собой класс конструкции теплообменника. Это наиболее распространенный тип теплообменника для многих применений. Как следует из названия, этот тип теплообменника состоит из корпуса (большого сосуда под давлением) с пучком трубок внутри него. Одна жидкость протекает по трубкам, а другая жидкость течет по трубкам (через оболочку) для передачи тепла между двумя жидкостями. Совокупность трубок называется трубным пучком и может состоять из трубок нескольких типов: гладких, с продольными оребрениями и т. д.

Tube In Tube Condenser

Трубка в трубчатом конденсаторе

Конденсатор «труба в трубке» — это особенный продукт нашей компании, конструкция, производство и применение которого уникальны. Трубчатый теплообменник со спиральной трубкой, дуговой трубкой и трубчатый теплообменник с перегородкой являются независимыми продуктами исследований и разработок компании, в которых используются передовые мировые технологии, широко используемые в отраслях, особенно в окаменении, электричестве и металлургии.

product-500-500

Кожухотрубный теплообменник

Это эффективное и энергосберегающее оборудование. Благодаря своей прочной структуре, высокой эластичности и высокой адаптируемости, за последние годы в него было внесено множество улучшений в структуре, процессах и материалах, что сделало его технические характеристики более разумными и передовыми.

 

Что такое кожухотрубный теплообменник

 

 

Кожухотрубный теплообменник в настоящее время является наиболее широко используемым теплообменником в химическом производстве. В основном он состоит из корпуса, трубной решетки, теплообменной трубки, головки, перегородки и т. д. Требуемые материалы можно разделить на обычные материалы, изготовленные из углеродистой стали, меди и нержавеющей стали.

 

Преимущества кожухотрубного теплообменника

Структурные преимущества
Конструктивные особенности делятся на тип с фиксированной трубной пластиной, тип с плавающей головкой и теплообменник U-образного типа в зависимости от формы. По конструкции делятся на однопроходные, двухтрубные и многотрубные. В зависимости от материала его можно разделить на углеродистую сталь, нержавеющую сталь, нержавеющую сталь и композит из углеродистой стали. Площадь теплопередачи может быть настроена в соответствии с условиями заказчика.

 

Простой дизайн
К преимуществам кожухотрубного теплообменника относятся его простая конструкция, надежные характеристики и относительно низкие затраты на приобретение и обслуживание. Благодаря этим преимуществам этот тип теплообменника широко используется в различных системах охлаждения.

 

Широкий спектр использования
Он универсален и подходит для широкого спектра задач охлаждения. Он обычно используется для охлаждения гидравлической жидкости и масла в двигателях, трансмиссиях и гидравлических агрегатах. Кроме того, при правильном выборе материалов эти теплообменники также можно использовать для охлаждения или нагрева других сред, таких как вода в бассейне или наддувочный воздух.

 

Простота обслуживания
Одним из существенных преимуществ кожухотрубных теплообменников является простота обслуживания, особенно моделей с плавающим пучком труб, в которых трубные пластины не приварены к внешнему корпусу. Это делает обслуживание и очистку более доступными, что способствует эффективной работе и увеличению срока службы. Кроме того, цилиндрическая конструкция корпуса обеспечивает превосходную устойчивость к давлению, что делает кожухотрубные теплообменники пригодными для широкого спектра применений под давлением в различных отраслях промышленности.

 

Части кожухотрубного теплообменника
 

Оболочка
Оболочка — это внешняя часть теплообменника, в которой удерживается пучок труб. Обычно это цилиндрический контейнер, изготовленный из стали или других подходящих материалов.

 

Трубы или связка трубок
Набор параллельных трубок, проходящих по длине корпуса, образует пучок трубок. В зависимости от конкретного использования трубки могут быть изготовлены из разных материалов, например из нержавеющей стали, меди или титана. Диаметр и толщина трубок также являются важными параметрами конструкции.

 

Трубные листы
Трубные решетки представляют собой прочные листы, которые служат барьером между пучком труб и оболочкой. Обычно они изготавливаются из стали и привариваются к корпусу, чтобы обеспечить надежное и герметичное закрытие. Трубы вставляются через отверстия в трубных решетках и либо расширяются, либо привариваются.

 

перегородки
Перегородки представляют собой пластины или стержни, которые помещаются внутри корпуса для регулирования движения жидкости вокруг пучка труб. Они могут иметь продольную или поперечную ориентацию и предназначены для повышения эффективности теплопередачи.

 

Впускные и выпускные сопла
Входные и выходные патрубки служат точками входа и выхода жидкостей в теплообменнике. Эти соединения обычно размещаются на противоположных концах корпуса и крепятся к трубкам и корпусу с помощью фланцев или других типов фитингов.

 

Компенсаторы
Компенсаторы представляют собой гибкие соединители, которые компенсируют тепловое расширение и сжатие пучка труб. Обычно эти соединения располагаются на входе и выходе теплообменника и изготавливаются с использованием металлических сильфонов или других гибких материалов.

 

Структуры поддержки
Опорные конструкции удерживают теплообменники на месте, обеспечивая устойчивое основание. Опорные конструкции могут быть временными или постоянными и могут быть изготовлены из стали или других материалов.

 

Типы кожухотрубных теплообменников
 
product-500-500

Фиксированный теплообменник трубных решеток

В этой конструкции трубная решетка приварена к корпусу, что обеспечивает простую и экономичную конструкцию. Хотя каналы труб можно очистить механически или химически, внешние поверхности труб обычно недоступны, за исключением химической очистки. Компенсационные сильфоны могут потребоваться для компенсации большой разницы температур между материалами корпуса и трубки, но они могут стать источником слабости и выхода из строя.

U-образные теплообменники

В теплообменнике с U-образной трубкой типы переднего коллектора могут различаться, а задний коллектор обычно представляет собой M-тип. U-образные трубы допускают неограниченное тепловое расширение, а пучок трубок можно снимать для очистки. Однако внутренняя очистка трубок механическими средствами затруднена, поэтому этот тип подходит только для применений, где жидкости со стороны трубок чистые.

Volumetric Heat Exchanger
Shell Tube Condenser

Плавающий теплообменник

В теплообменниках этого типа трубная решетка на заднем конце коллектора не приварена к корпусу, а может перемещаться или плавать. Трубная решетка на переднем конце коллектора имеет больший диаметр, чем кожух, и герметизирована аналогично конструкции фиксированной трубной решетки. Можно компенсировать тепловое расширение, а пучок трубок можно снять для очистки. Задняя головка S-типа является наиболее популярным выбором для задней головки. Плавающие теплообменники подходят для высоких температур и давлений, но, как правило, более дороги по сравнению с теплообменниками с фиксированной трубной решеткой.

 

Как работать?

 

Кожухотрубный теплообменник работает путем передачи тепла между двумя средами, такими как жидкости или газы. Жидкости разделены твердым барьером и текут по отдельным каналам. Одна жидкость проходит по трубкам, а другая течет вокруг трубок в оболочке.

 

Пока жидкости текут через свои каналы, тепло передается от более горячей жидкости к более холодной жидкости через барьер из-за разницы температур и проводящих свойств твердого барьера.

 

Конструкция кожухотрубной конструкции обеспечивает большую площадь поверхности для теплопередачи, что делает ее эффективным методом передачи тепла между жидкостями. Кроме того, трубки можно снимать для очистки или замены, не затрагивая корпус, что упрощает обслуживание и очистку.

 

Применение кожухотрубного теплообменника

Широко распространено промышленное применение кожухотрубных теплообменников, применяемых в химической, пищевой, нефтегазовой и других отраслях. Они обычно используются в различных отраслях промышленности для передачи тепла между двумя жидкостями без прямого контакта. Некоторые из ключевых промышленных применений кожухотрубных теплообменников включают в себя:

Процессы нагрева и охлаждения на химических заводах

Конденсационные и испарительные работы на нефтеперерабатывающих заводах

Системы рекуперации тепла на объектах электроэнергетики

Системы вентиляции и кондиционирования в коммерческих и жилых зданиях

Холодильные системы на предприятиях пищевой промышленности

Управление температурным режимом на объектах добычи нефти и газа

 

Как чистить?

 

Струйная очистка воды под высоким давлением

Водоструйная очистка под высоким давлением остается популярным методом очистки теплообменников. Этот метод предполагает использование струй воды под давлением до 2500 бар для удаления стойкой грязи и мусора из внутренней части труб. Несмотря на свою эффективность, этот метод требует осторожного обращения для обеспечения безопасности и минимизации использования воды.

Механическая очистка трубок

Поскольку нормы по охране окружающей среды и безопасности становятся более строгими, механическая очистка труб приобрела все большее значение. В этом методе для очистки труб используются физические инструменты, такие как щетки и дрели, часто сопровождаемые водой под низким давлением для вымывания мусора. Механическая очистка выполняется быстро и снижает объем образующихся сточных вод, что соответствует принципам устойчивого развития.

Химическая очистка

Когда механические методы недостаточны, особенно при отложениях накипи, которые трудно удалить физически, необходимым выбором становится химическая очистка. Через теплообменник циркулируют специализированные чистящие растворы, растворяющие отложения без демонтажа агрегата. Это менее трудоемкий метод, который может быть очень эффективным при использовании правильных химических веществ.

Ультразвуковая очистка

Ультразвуковая очистка — это современный метод, использующий высокочастотные звуковые волны для создания кавитационных пузырьков в чистящей жидкости, которые при разрушении образуют мощные струи воды, очищающие поверхности труб. Этот метод особенно полезен для удаления очень мелких частиц и известен своей точностью и способностью достигать труднодоступных мест.

Термическая очистка

Для органических загрязнений, таких как масла или пластмассы, эффективным методом является термическая очистка. Он предполагает использование высоких температур для испарения или сжигания остатков внутри теплообменника. Этот метод обычно используется в ситуациях, когда другие методы очистки невозможны из-за характера загрязнения.

 

 
Сертификат

 

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1

 

Часто задаваемые вопросы

 

Вопрос: Каково правило 10 13 для кожухотрубных теплообменников?

Ответ: Корпус прошел гидроиспытания при давлении 1,3 × 34 бар (изб.)=44,2 бар (изб.). Следовательно, расчетное давление корпуса должно составлять 10/13 максимально допустимого рабочего давления (МДРД) трубной части. В данном случае 10/13 × 43,7=33,6 бар (округляется до 34).

Вопрос: Какова распространенная проблема кожухотрубного теплообменника?

A: Причины выхода из строя трубки теплообменника|Гидродинамика Австралия
Самой большой угрозой для кожухотрубных теплообменников, в которых используются трубы из углеродистой стали, является окисление (коррозия) теплообменной поверхности трубок. Реакция между кислородом (O2) и железом (Fe2, Fe3) является наиболее часто наблюдаемой формой коррозии.

Вопрос: Каковы ограничения кожухотрубного теплообменника?

О: Ограничения: Стоимость: первоначальные инвестиции и затраты на техническое обслуживание могут быть выше, чем у других теплообменников. Требования к пространству. Кожухотрубные теплообменники обычно требуют больше места, чем компактные теплообменники, такие как пластинчатые теплообменники.

Вопрос: Что такое правило 2/3 в теплообменнике?

A: «Правило двух третей» из API RP 521 (API, 2008) гласит: Для оборудования с относительно низким давлением полный выход из строя трубки не является возможным непредвиденным обстоятельством, когда расчетное давление на стороне низкого давления равно или превышает его. более двух третей расчетного давления на стороне высокого давления.

Вопрос: Как повысить эффективность кожухотрубного теплообменника?

О: Это можно сделать, добавив в теплообменник больше трубок или увеличив длину или диаметр существующих трубок. Улучшите скорость потока: Увеличение скорости потока жидкости может повысить эффективность теплообменника.

Вопрос: Каков ожидаемый срок службы кожухотрубного теплообменника?

Ответ: Кожухотрубные теплообменники могут прослужить до 25 и более лет. Срок службы теплообменника зависит от многих факторов, включая металлургию, химический состав процесса, условия эксплуатации, условия неисправности, тип теплообменника, состояние компонентов и регулярное техническое обслуживание.

Вопрос: Каковы виды отказов кожухотрубного теплообменника?

Ответ: Подавляющее большинство компонентов теплообменника выходят из строя из-за усталости, ползучести, коррозии, окисления и воздействия водорода. Наиболее распространенными причинами отказов являются загрязнение, накипь, отложение солей, дефекты сварных швов и вибрация.

Вопрос: Какова максимальная температура кожухотрубного теплообменника?

Ответ: Кожухотрубный теплообменник может быть спроектирован так, чтобы выдерживать широкий диапазон температур, но даже при использовании специальных материалов они редко превышают 500 градусов, прежде чем придется учитывать особые соображения.

Вопрос: Какой материал лучше всего подходит для кожухотрубного теплообменника?

Ответ: Материалы с высокой теплопроводностью более эффективно передают тепло, что делает их идеальным выбором для теплообменников. К материалам с высокой теплопроводностью относятся медь, алюминий и латунь.

Вопрос: Какова цель многократных проходов в кожухотрубном теплообменнике?

A: Многоходовой: В многоходовых теплообменниках одна или обе жидкости проходят через агрегат несколько раз. Это увеличивает время контакта между жидкостями, повышая эффективность теплопередачи. Многоходовые конфигурации обычно используются, когда требуется более высокий уровень теплообмена.

Вопрос: Сколько проходов имеет кожухотрубный теплообменник?

Ответ: Большинство кожухотрубных теплообменников имеют 1-, 2- или 4-ходовую конструкцию со стороны трубы. Это относится к тому, сколько раз жидкость в трубках проходит через жидкость в оболочке. В однопроходном теплообменнике жидкость поступает в один конец каждой трубки и выходит из другого.

Вопрос: Как определить жидкость на стороне корпуса и на стороне трубки?

Ответ: Вязкая жидкость на стороне трубки имеет тенденцию иметь высокий перепад давления и низкую теплопередачу. Это благоприятствует распределению на стороне оболочки. Однако высокий перепад давления на стороне корпуса может привести к значительному обтеканию перегородок потоком, что снижает теплопередачу.

Вопрос: Каковы пределы скорости в кожухотрубном теплообменнике?

A: Для воды и подобных жидкостей скорость составляет от 3 до 8 футов/сек со стороны трубы. Сторона оболочки; скорость колеблется от 2 до 5 футов в секунду. Расчеты могут быть очень сложными, необходимыми при проектировании STHE для применения в паровых процессах.

Вопрос: Как уменьшить падение давления в кожухотрубном теплообменнике?

Ответ: Увеличение диаметра корпуса. Увеличение диаметра обечаек увеличивает проходное сечение трубы за счет увеличения числа трубок и, тем самым, снижает скорость потока в трубах и, следовательно, уменьшает перепад давления на трубках. Кроме того, это также означает уменьшение длины трубки, что также приводит к уменьшению перепада давления.

Вопрос: Каково расстояние между трубками кожухотрубного теплообменника?

A: Шаг трубок — это кратчайшее межцентровое расстояние между трубками. Расстояние между трубами определяется отношением шага трубы к ее диаметру, которое обычно составляет 1,25 или 1,33. Поскольку для очистки используется квадратная планировка, между трубками допускается минимальный зазор 6,35 мм (0,25 дюйма).

Вопрос: Почему в кожухотрубном теплообменнике используются перегородки?

Ответ: Перегородки выполняют две функции: самое главное, они поддерживают трубы в правильном положении во время сборки и эксплуатации и предотвращают вибрацию трубок, вызванную вихрями потока.

Вопрос: Сколько трубок может иметь кожухотрубный теплообменник?

О: На электростанции 500-1000 турбина с поверхностным конденсатором с горячими колодцами мощностью более 10 МВт или более имеет количество трубок более 10 000. Котел-утилизатор на газовой турбине электростанции представляет собой теплообменник кожухотрубного типа, также большего размера и с количеством трубок 5000-12000.

горячая этикетка : кожухотрубный теплообменник, Китай производители кожухотрубных теплообменников, поставщики, Теплообменник для энергетических систем биомассы, теплообменник для медицинского оборудования, теплообменник для геотермальных систем

Отправить запрос
Категории продуктов

(0/10)

clearall