換熱器的結構設計包括以下內容:。
①根據換熱器最高工作溫度和最大工作壓力,以及熱設計和阻力計算結果,確定各部分的材料和尺寸,保證換熱器在穩定運行時的性能。
②根據換熱器工作溫度,壓力及流體性質,選擇焊接方法及密封材料。
③以保證流體分配的均勻性為目標,進行封頭,聯箱,接管及隔板等的設計。
④為滿足換熱器熱力和阻力性能的結構設計,對主要零部件須進行強度校核,以避免在極限工作狀態下因強度不夠,導致破壞或選材過厚而造成浪費。
⑤要考慮維修(包括清潔,修理及保養等)和運輸的要求。
⑥對于一些在特殊條列管換熱器件下工作的換熱器,有的還須計算其在啟動和停車時期內的熱應力,核算由于流體流動引起的結構變動,或為了減少換熱器腐蝕和結垢面驗算流速,總之,結構設計和熱設計有相同的重要性,設計換熱器時需要同時兼顧,并且應該相互協調。
順流式是指換熱器內廢氣與空氣平行地向同一方向流動,逆流式是指換熱器內廢氣與空氣流動的方向相反,如果兩股氣流互相垂直地流動,則稱為交叉流,除了這些基本形式以外,廢氣與空氣的流動方式還很多,是這三種基本形式的組合,如正交順流式,正交逆流式等。
換熱器設計的流路幾何形狀,換熱器廠家換熱器的傳熱介質實現了較高的換熱效率,大大降低了冷卻水量,降低了閥門的安裝成本,換熱器兩個密封件設計在板之間,同時還有信號孔。
一旦發生泄漏,它可能是外部的,即防止兩種介質混合并發出安全警報,因為這兩種介質幾乎都是充滿逆流和高傳導的熱量效應,兩個介質板換熱器的溫度可以達到最低1°C,它是回收余熱利用最理想的設備,在相同條件下,通過合理選擇流動阻力損失,換熱器板波紋的設計和薄膜的高導熱性來選擇換熱器的傳熱系數,并且板波紋形成特殊的流動路徑,流體可以在非常低的速度下經歷強烈的湍流,這在防止換熱器結垢和影響傳熱效率方面非常有效。
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