Produktinformation
Vad är skal- och rörvärmeväxlare? (Hög arbetande värmeväxlare)

Detta är en typisk skal- och rörvärmeväxlare. Notera de många inre rören (inuti strukturen) och skalet som innehåller dem.
Alla värmeväxlare är baserade på samma princip, det vill säga en varm vätska som strömmar över/runt en svalare vätska överför dess värme (och därför dess energi) i riktning mot kallvätskan. Tänk på första gången du tar en ratt på en kall dag. Till att börja med är temperaturskillnaden mellan din hand och rattet enorm, och du kan känna hur kallt det är. Men om du fortsätter att hålla fast vid hjulet, kommer en del av värmen i dina händer att absorberas av det kalla hjulet, och hjulet kommer att "värma upp". Detta exempel är ett intuitivt sätt att förstå den grundläggande principen för alla värmeväxlare: ta två vätskor vid olika temperaturer till varje annan och låt dem "Växter" VÄRLIGA VÄRDER.
Kort taget är skal- och rörvärmeväxlaren en enhet som placerar två arbetsvätskor i termisk kontakt. Det använder ett rör beläget i ett yttre cylindriskt skal. Dessa två kompletta kanaler är vanligtvis gjorda av ledande metaller som är lätta att utföra värme (stål, aluminiumlegering, etc.). Rören bär vätska från inloppet till utloppet ("rörsidan" -flöden), medan skal bär enskilda vätskor genom dessa rör ("skal sida" flöden). Antalet rör, kallade buntar, kommer att avgöra hur mycket ytarea som utsätts för skalsidan och därmed hur mycket värme som överförs. Dessa enheter är ett av de mest effektiva sätten för värmeutbyte eftersom de är enkla att tillverka, underhålla, kompakta och ger god värmeöverföring. De är allmänt distribuerade i industrin, som används i kondensatorer, turbinkylare, förångare, förvärmning av vattenförsörjningen etc.
Hur fungerar skal- och rörvärmeväxlare?

Bilden ovan visar en typisk konfiguration av skal- och rörvärmeväxlare med enkla - till - Läs etiketter. Som nämnts tidigare är den grundläggande punkten för skal- och rörvärmeväxlaren att göra att den heta vätskan passerar genom den kalla vätskan utan att blanda med den, så att bara värme överförs. Figuren ovan visar två inlopp och två uttag i vilka varje vätska startar vid dess respektive inlopp och flöden ut ur enheten genom utloppet. Rörets sida flödar genom bulle (hålls i plats med en metallplatta som kallas en rör eller rör eller röret för plåten) Börjar vid skalets inlopp, går igenom dessa rör och flyter sedan ut vid skalets utlopp. Kollektrör på vardera sidan av bunten Skapa lagringstankar för rörets sidflöde och kan delas upp i flera sektioner beroende på den specifika typen av värmeväxlare.
Skal- och rörvärmeväxlare kan vara enkel - fas eller två - -fas. Singel - fasvärmeväxlare håller fasen i vätskekonstanten under hela processen (såsom flytande vatten som kommer in och flytande vatten lämnar), medan två - fasvärmeväxlare orsakar fasförändring under värmeöverföringsprocessen (såsom ånginmatning och flytande vatten lämnar). De kan också vara singel - pass eller multi - pass och helt enkelt beskriva antalet gånger röret/skalet passerar genom utrustningen. Figur 1 visar en multipasskonfiguration där skalflödet passerar genom kylvätskelöret flera gånger innan det flyter ut genom utloppet. Om baffeln inte visas i figur 1, kommer värmeväxlaren att betraktas som en - -anordning eftersom rörets sidflöde och skalets sidflöde passerar genom varandra bara en gång.
Specifikationer och urvalskriterier
Dessa värmeväxlare används allmänt i kemiska anläggningar, generatorer, kylskåp och andra industrier. Modulära värmeväxlare kan köpas och kommer att fungera i de flesta små - skala situationer, men större värmeväxlare kräver ytterligare benarbete. De är byggda på grundval av de processer de är involverade i; därför är det nödvändigt att utföra processdesign för att göra sina specifika designparametrar matcha med TEMA -standarddelar. På det sättet kan köpare beställa sin värmeväxlare och veta att det kommer att fungera felfritt i deras tillämpning.
Parametrar som vi behöver för att göra processdesign:
Vätskans sammansättning och flödeshastigheter
Den önskade temperaturförändringen
Fluidegenskaperna som behövs (densitet, viskositet, värmeledningsförmåga)
Önskad driftstemperatur och tryck
Denna lista är långt ifrån uttömmande, men att definiera dessa parametrar kommer att ge dig ett steg närmare att bygga rätt värmeväxlare. Det är bäst att förstå de nödvändiga mekaniska och termiska behoven först innan du går till någon leverantör, så använd dessa frågor för att identifiera behoven för din värmeväxlare.
Stora internationella standarder att följa under design och tillverkning av skal- och rörvärmeväxlare:
ASME -avsnitt VIII Div.1
Tema
API 660
Certifikat vi har:

Populära Taggar: Hög arbetande värmeväxlare, China High Working Heat Exchanger Manufacturer, Factory, tryckkoppling, tryckkärlstillverkningsstandard, tryckkärlstrycksreglering, tryckkärlsredskap, tryckkärlsuttag, Teststandard för tryckkärl

