解决管壳式换热器压降过大的方案。
虽说管壳式换热器相比传统设备有很多优点,但是它也容易产生压降过大这样的问题,并随之引发一系列的后果。要想解决这一问题也不难,只是要从多方面综合治理。
一方面是循环水的运用,主要是二次循环水,须采用经过软化处理后的软水作为管壳式换热器的二次循环水,这样可以控制水中的杂质含量不大于标准,可拆卸管壳式换热机组报价,保障其纯度。
另外一方面是针对管壳式换热器应用于集中供热系统而言的,可以采用初次向二次加水的方法。还有一点也很重要,那就是定期清理换热器流道中的脏污或板片上的结垢。
在清洗换热器中板片表面水垢的时候,可以用含溶液或含乌洛托平、、硫酸的溶液作为清洗液,并将清洗温度控制在40℃-60℃,不能过高也不能过低。
如果是在不拆卸管壳式换热器的前提下进行化学浸泡清洗时,就要先打开其冷介质进、出口,或安装设备时在介质进、出口接管上安装清洗口,将配好的清洗液注入设备中。
但拆开清洗的话就简单很多,将换热器的板片在清洗液中浸泡30分钟,然后用软刷轻刷结垢,随后用清水清洗干净,清洗过程中应防止损坏板片与橡胶垫。
介绍管壳式换热器的传热知识
螺旋槽管
螺旋槽管是一种管壁上具有外凸和内凸的异形管,管壁上的螺旋槽能在有相变和无相变的传热中明显提高管内外的传热系数,起到双边强化的作用。根据在光管表面加工螺旋槽的类型螺旋槽管有单头和多头之分,其主要结构参数有槽深e、槽距p和槽旋角β。美国、英国、日本从1970年至1980年间对螺旋槽管进行了大量的研究[1]。华南理工大学、北京理工大学和重庆大学也对螺旋槽管进行试验研究,而且都取得显著的成效。此外,研究还表明单头螺旋槽管比多头螺旋槽管的性能好。如果问题尽可能快地暴露,一旦发生芯泄漏,甚至当需要更换管束时,存在缓冲时间。目前,无论是从传热、流阻、结垢性能,还是从无相变对流换热和有相变凝结换热,对螺旋槽管的强化传热研究从理论到实际已达到较高水平。进一步结合计算机软硬件的发展,对螺旋槽管在不同场合传热的模拟和,找出具有较大通用性的关联式以及优化螺旋槽管的结构尺寸将是今后研究的方向。
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