Расхладни торњеви затвореног{0}}кругаи љуски{0}}и-измјењивачи топлоте су оба-уређаји за размјену и хлађење на бази воде, али се суштински разликују. Поред процеса размене топлоте, расхладни торњеви затвореног{4}}круга могу директно да апсорбују топлоту испаравањем и да је расипају, док измењивачи топлоте -и- могу само да врше размену топлоте и захтевају додатну опрему за одвођење топлоте током рада. У практичним применама, замена омотача-и-измењивача топлоте са расхладним торњевима затвореног{10}}кола је постала тренд.
Концепти и структуре затворених-кула за хлађење и кућишта-и-измјењивача топлоте
Оклоп{0}}и-измењивачи топлоте(познати и као измењивачи топлоте-и-оклопа) су индиректни измењивачи топлоте који користе површине зидова снопова цеви затворених у омотачу као површину за пренос топлоте. Овај тип измењивача топлоте има релативно једноставну структуру, једноставан је за руковање, може се направити од различитих конструктивних материјала (углавном металних материјала) и може се користити под високим температурама и високим притиском. Измењивачи топлоте са омотачем-и-састоје се од компоненти као што су омотач, сноп цеви за пренос топлоте, цевни листови, преграде (дефлектори) и каналне кутије.
Оклоп је углавном цилиндричан, унутра је уграђен цевни сноп, а оба краја цевног снопа су причвршћена за цевне плоче. Од два хладна и топла флуида за размену топлоте, један тече унутар цеви и назива се течност-бочне стране цеви; други тече изван цеви и назива се течност-бочне стране шкољке. Да би се побољшао коефицијент преноса топлоте течности са стране љуске{4}}, неколико преграда се обично поставља унутар шкољке. Преграде могу да повећају брзину течности са стране шкољке{6}}, приморају течност да прође кроз сноп цеви попречно више пута дуж одређене путање и повећа степен турбуленције течности. Цеви за измјену топлоте могу бити распоређене у једнакостраничном троугластом или квадратном узорку на цијевним плочама.
Једнакострани троугласти распоред је компактнији, што резултира већом турбуленцијом течности са стране љуске-и већим коефицијентом преноса топлоте; квадратни распоред олакшава чишћење ван цеви и погодан је за прљање-течности које су склоне. Сваки пут када течност једном прође кроз сноп цеви, то се назива једним пролазом цеви; сваки пут када једном прође кроз шкољку, назива се једним пролазом љуске. Да би се повећала брзина течности са стране цеви{4}}, преграде се могу инсталирати у кутије канала на оба краја како би се све цеви поделиле у неколико једнаких група. На овај начин, течност сваки пут пролази само кроз део цеви, померајући се напред-назад више пута у снопу цеви, што се назива више-пролазима цеви.
Слично томе, да би се повећала брзина течности на{0}}страној страни шкољке, уздужне преграде такође могу да се инсталирају унутар шкољке да би приморале течност да прође кроз простор кућишта више пута, што се назива више-пролазима. Пролази са више-цеви и пролази са више-љуска могу се користити у комбинацији.
Врсте расхладних торњева затвореног{0}}тог круга и кућишта{1}}и-измјењивача топлоте
Због различитих температура флуида унутар и изван цеви измењивача топлоте са шкољкама-и-, температуре омотача и снопа цеви измењивача топлоте су такође различите. Ако је температурна разлика велика, унутар измењивача топлоте ће се створити значајан термички стрес, што ће довести до савијања цеви, лома или извлачења-из цевних листова. Стога, када температурна разлика између снопа цеви и омотача пређе 50 степени, потребно је предузети одговарајуће мере компензације да би се елиминисао или смањио термички стрес. Према усвојеним мерама компензације, измењивачи топлоте са шкољкама{7}}и- могу се поделити на следеће главне типове:
① Фиксни цевни размењивач топлоте: Листови цеви на оба краја снопа цеви су интегрисани са шкољком. Углавном се састоји од кључних компоненти укључујући шкољку, цевне плоче, сноп цеви и главе. Унутар шкољке је инсталиран сноп цеви; оба краја цевног снопа причвршћена су на цевне плоче заваривањем, проширењем цеви или комбинацијом проширења цеви и заваривања. Спољни обим цевних листова и прирубница главе причвршћени су вијцима. Овај тип измењивача топлоте има једноставну структуру, ниску цену, лаку производњу и погодно-бочно чишћење и одржавање цеви. Међутим, тешко је очистити страну шкољке, а постоји термички стрес у снопу цеви након производње. Када постоји велика температурна разлика између цеви за измјену топлоте и шкољке, на шкољку треба поставити и еластични компензацијски прстен.
② Размењивач топлоте са плутајућом главом: Цевни лист на једном крају снопа цеви је фиксиран између шкољке и кутије канала, док цевни лист на другом крају може слободно да се креће унутар шкољке-што значи да се шкољка и сноп цеви могу слободно ширити топлотом. Дакле, између снопа цеви и шкољке нема топлотног напрезања. Генерално, плутајућа глава је одвојива, а сноп цеви се може слободно извући и инсталирати. Ова структура је погодна за услове рада где постоји велика температурна разлика између снопа цеви и шкољке. Такође омогућава практично чишћење и одржавање снопа цеви и шкољке. Међутим, његова структура је релативно сложена и има веће захтеве за заптивање.
③ У-Цевни измењивач топлоте: Свака цев за размењивање топлоте је савијена у У-облик, са оба краја причвршћена за исти цевни лист. Пошто су омотач и цеви за размену топлоте одвојене, сноп цеви за размену топлоте може се слободно ширити и скупљати без стварања топлотног напрезања због температурне разлике медијума. Овај тип измењивача топлоте има само један цевни лист и нема плутајућу главу, тако да је његова структура релативно једноставна. Свежањ цеви се може слободно извући и инсталирати, олакшавајући чишћење-и на тај начин дели предности измењивача топлоте са плутајућом главом. Међутим, пошто су цеви за размену топлоте савијене у У-облике са различитим полупречникима, само спољне цеви за размену топлоте могу да се замене када су оштећене; унутрашње оштећене цеви могу се само зачепити. У међувремену, у поређењу са измењивачем топлоте са фиксним цевним плочама, сноп цеви У- цевног измењивача топлоте има празнине због ограничења радијуса савијања цеви за размену топлоте. Ово олакшава течности да крене кратким путем, што утиче на ефекат преноса топлоте.
Због разматрања односа протока између цеви за измјену топлоте и између цијеви за измјену топлоте и шкољке, преграде се више не користе за присиљавање турбуленције кроз блокирање; уместо тога, вртложни ток се природно индукује између цеви за размену топлоте, а одговарајући интензитет вибрације се одржава под претпоставком да се цеви за размену топлоте не трљају једна о другу. Цеви за размену топлоте имају добру конфигурацију крутости и флексибилности, тако да се неће сударати једна са другом. Ово не само да превазилази проблем оштећења изазваних међусобним сударом измењивача топлоте са пливајућим намотајем, већ се избегава и проблем лаког запрљања обичних измењивача топлоте-и-цеви.
Перформансе расхладних торњева са-затвореним кругом и кућишта{1}}и-измјењивача топлоте
Карактеристике перформанси вортек филмских измењивача топлоте
- Уштеда{0}}енергије: Коефицијент преноса топлоте овог измењивача топлоте је 6000-8000 В/(м²· степен).
- Направљен од потпуног нерђајућег челика, са дугим веком трајања од више од 20 година.
- Претвара ламинарни ток у турбулентни ток, побољшавајући ефикасност размене топлоте и смањујући топлотни отпор.
- Велика брзина размене топлоте, отпорност на високе температуре (400 степени) и отпорност на висок притисак (2,5 МПа).
- Компактна структура, мала површина, мала тежина, лака инсталација и уштеда инвестиција у грађевинарство.
- Флексибилан дизајн, комплетне спецификације, снажна практична релевантност и{0}}уштеда.
- Широки услови примене, погодни за размену топлоте различитих медија у великом опсегу притиска и температуре.
- Ниски трошкови одржавања, једноставан рад, дуг циклус уклањања каменца и практично чишћење.
- Усваја технологију нано{0}}филма, значајно повећава коефицијент преноса топлоте.
- Широка поља примене: могу се широко користити у термоенергетици, фабрикама и рудницима, петрохемијској индустрији, градском централном грејању, прехрамбеној и фармацеутској индустрији, енергетској електроници, машинској и лакој индустрији итд.
Поред кућишта-и-измењивача топлоте, ГНЕЕ нуди и више-квалитетних производа, као што су волуметријски измењивачи топлоте, бакарни измењивачи топлоте, титанијумски измењивачи топлоте, грејачи, хладњаци хлора, реактори високог-притиска, резервоари за складиштење ТНГ-а, криогени генератори за складиштење кисеоника, итд., ако су заинтересовани за друге производе за складиштење кисеоника, итд. бесплатно послати е-маил наglobal@gneesteels.com, а наш стручни тим ће радо одговорити на ваша питања.
Параметри дизајна измењивача топлоте
|
Бочне димензије шкољке |
Валуе |
|
Унутрашњи пречник шкољке |
152 мм |
|
Дебљина зида шкољке |
7 мм |
|
Материјал шкољке |
нерђајући челик, бакар, титанијум, угљенични челик, итд. |
|
Број Схелл Пасс-а |
1 |
|
Број преграда |
7, 9, 11, 13 |
|
Дебљина одбојне плоче |
2 мм |
|
Бочне димензије цеви |
|
|
Унутрашњи пречник цеви |
14 мм |
|
Дебљина зида цеви |
1 мм |
|
Број пролаза за цев |
1 |
|
број цеви |
20 |
|
Тубе Лаиоут |
Скуаре |
|
Дужина цеви |
1400 мм |
|
Материјал цеви |
нерђајући челик, бакар, титанијум, угљенични челик, итд. |
