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管壳式热交换器的构造

 管壳式换热器是以封闭在壳体中管束的壁面作为传热面的间壁式换热器。这种换热器结构较简单,操作可靠,可用各种结构材料(主要是金属材料)制造,能在高温、高压下使用,是目前应用的类型。

 管壳式换热器主要有壳体、传热管束、管板,挡板和管箱等部分组成。

 壳体多呈圆筒形,内部装有平行管束或者螺旋管,管束两端固定于管板上。

 在管壳换热器内进行换热的冷热两种流体,立式管壳式换热机组制造厂家,一种在管内流动,其行程称为管程;一种在管外流动,其行程称为壳程。

 为提高管外流体的传热分系数,通常在壳体内安装若干挡板。挡板可提高壳程流体速度,迫使流体按规定路程多次横向通过管束,增强流体湍流程度。换热管在管板上可按等边三角形或正方形排列。等边三角形排列较紧凑,管外流体湍动程度高,传热分系数大;正方形排列则管外清洗方便,适用于易结垢的流体。

 管束的壁面即为传热面。管子的型号不一,过程一般为直径16mm 20mm或者25mm三个型号,管壁厚度一般为1mm,1.5mm,2mm以及2.5mm。进口换热器,直径低可以到8mm,壁厚仅为0.6mm。大大提高了换热效率,在逐渐推广开来。

 管壳式换热器的螺旋管束设计可以大限度的增加湍流效果,加大换热效率。内部壳层和管层的不对称设计,U型管壳式换热机组制造厂家,大可以达到4.6倍。这种不对称设计,决定其在汽-水换热领域的广泛应用。大换热效率可以达到14000w/m2.k,大大提高生产效率,节约成本。







管壳式换热器是工业中应用、运用可靠性良好的一种换热设备。在二十世纪六、七十年始了强化技术的研究。强化传热主要有两种途径:  (1)增大传热面积,但换热器的传热面积不可能制地增大,嘉兴管壳式换热机组制造厂家,否则投资费用会大大增加,并且随着工业化的进展,设备要紧凑化;  (2)提高传热系数,主要从管程和壳程传热强化系数的提高方面上考虑。许多科研工作者已经在这一方面上进行了大量的研究,并且取得了很大的成效。本文主要讨论了管壳式换热器管程的强化传热———改变管子外形或在管内加入插入物,介绍了螺旋槽管、横纹管、螺旋扁管、管内插入物、翅片管、缩放管和三维内肋管等多种强化传热管的研究进展。







分析管壳式换热器中换热管拆换的方法

1、焊接方法:这可以保证管壳式换热器在高温高压下连接的紧密性。同时,焊接工艺比膨胀管工艺简单,管孔加工要求低,压力不太高时可使用薄管板。因此,焊接方法得到了广泛的应用。

2、膨胀连接方法。用膨胀管挤压伸缩管孔中的管端,使管壳式换热器的管端塑性变形,管孔同时产生弹形。取出膨胀管后,管孔弹性收缩,管板与管道紧紧挤压在一起,实现密封紧固。

因此,在为管壳式换热器安装换热管时,可拆卸管壳式换热机组制造厂家,通常采用上述两种方法之一,但无论哪种固定方法都能起到很好的固定作用。但是,建议在安装换热管之前,根据设备本身的结构等条件选择合适的固定方法进行安装,使固定效果越好。







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