橢圓管與扁管管板式換熱器換熱性能的分析比較
格式:pdf
大小:408KB
頁數:3P
人氣 :90
4.6
本文對橢圓管與扁管管板式換熱器的充分發展的周期性層流流動與換熱特性進行了數值計算分析,給出了在400<Re<4000范圍內的Nu與阻力系數f的擬合公式。在三種準則(相同質量流量、相同泵功率和相同壓降)下對兩種形式換熱器的強化換熱效果進行了比較,結果表明,在本文的研究參數范圍內,扁管管板式換熱器的換熱效果要優于橢圓管管板式換熱器。
板式換熱器換熱面積計算
格式:pdf
大小:27KB
頁數:2P
a冷流進口溫度32 b冷流出口溫度38 c熱流進口溫度42 d熱流出口溫度35 e熱流流量12 f熱流密度1000 g熱流比熱4.2 h冷流比熱4.2 i冷流密度998 j冷流流量14.03 kδt1=d-b3 lδt2=c-a10 mδt1/δt20.30 n對數溫差δtm= (δt1-δt2)/ln(δt1/δt2) 5.81 o換熱量q=e*f*g/(c-d)/360098.0 p傳熱系數5410 q換熱面積3.43 r有效換熱板數(10%余量)14 換熱管長度800 換熱管大小15 換熱管數量91 板式換熱器計算 逆流 ℃ ℃ ℃ ℃ m3/h kg/m3 kg/(kj*k) kg/(kj*k) kg/m3 m3/h ℃ ℃ δtm=(δt1+δt)/20.0160.04 kw0.051 w/(
板式換熱器換熱面積選型計算
格式:pdf
大小:10KB
頁數:2P
一、設計參數: 換熱量mpa2.28 熱側冷側 介質液堿水 1進口壓力mpa0.40.3 2進口溫度℃8030 3出口溫度℃4040 4進口焓值kj/kg398.47209.95 5出口焓值kj/kg293.52251.66 6進口比重m3/kg0.00103960.0010118 7出口比重m3/kg0.00102250.0010168 8平均比重m3/kg0.001031050.0010143 9質量流量kg/h30.001200.00 10體積流量m3/h0.031.22 二、換熱系數k值:w/m2·℃ 三、對數溫差△t: 四、換熱面積:m2 五、板換型號: 11所需板片數量張 12流程數1x641x65 13板片材質 14墊片材質 板式換熱器選型計算 129 1
板式換熱器與管式換熱器比較
格式:pdf
大小:7KB
頁數:3P
4.7
板式換熱器性能及報價 一、概述: 板式換熱器占地面積少換熱效率高、節省能源、維護簡單的換熱設備,其被廣泛地應用 于各個行業。在能夠使用的板式換熱器的場合,板式換熱器已成為了設計人員首選的換熱設 備。 二、結構及材質: 1、結構 板式換熱器由一組波紋金屬組成,板上有角孔,供傳熱的兩種流體通過。金屬板片安裝 在固定板和活動壓緊板所組成的框架內,并用夾緊螺栓夾緊,板片上裝有密封墊片,將流體 通道密封,并且引導流體交替地流至各自通道內。 2、板式材質 常用材料如下: ※不銹鋼(aisi304/316, smo(18/12/6.5)) ※鈦鈦鈀合金 ※合金incoloy825 ※哈式合金hastelloy 3、密封墊材質 ※丁晴橡膠(nbr) (-20℃~135℃) ※氟橡膠(fpmorviton) (-50℃~250℃) ※三元乙丙膠(epdm) (
板式換熱器和殼管式換熱器比較
格式:pdf
大小:5KB
頁數:2P
4.4
1傳熱效率高 板片波紋的設計以高度的薄膜導熱系數為目標,板片波紋所形成的特 殊流道,使流體在極低的流速下即可發生強烈的擾動流(湍流),擾 動流又有自凈效應以防止污垢生成因而傳熱效率很高。 一般地說,板式換熱器的傳熱系數k值在3000~6000w/m2.oc范圍 內。這就表明,板式換熱器只需要管殼式換熱器面積的1/2~1/4即 可達到同樣的換熱效果。 2使用安全可靠 在板片之間的密封裝置上設計了2道密封,同時又設有信號孔,一旦 發生泄漏,可將其排出熱換器外部,即防止了二種介質相混,又起 到了安全報警的作用。 3占地小,易維護 板式換熱器的結構極為緊湊,在傳熱量相等的條件下,所占空間僅為 管殼式換熱器的1/2~1/3。并且不象管殼式那樣需要預留出很大得空 間用來拉出管束檢修。而板式換熱器只需要松開夾緊螺桿,即可在原 空間范圍內100%地接觸到換熱板的表面,
簡析橢圓管板翅式換熱器的優越性
格式:pdf
大小:93KB
頁數:1P
4.4
在現代科學的許多領域,換熱器是不可缺少的重要設備。隨著人們對節能問題的日益重視,新型強化傳熱技術的應用和高效換熱器的研制也變得越來越重要。橢圓管式換熱器因為其低阻特性,近年來受到越來越多的關注。通過應用萘升華傳質/傳熱比擬技術,在雷諾數為500~3500范圍內,對三排橢圓管光板換熱板芯進行了平均傳質/傳熱實驗研究,在不同雷諾數下對三排錯排橢圓管換熱板芯進行了光板與加設三角小翼式cfu和cfd渦產生器的局部傳質/傳熱實驗研究,并在此基礎上分析對比了兩種不同位置渦產生器條件下的強化傳熱效果。
管板式換熱器專題畢業設計
格式:pdf
大小:1.1MB
頁數:33P
4.3
徐州工業職業技術學院 畢業設計任務書 課題名稱流體輸送與傳熱工段換熱器的計 課題性質設計 系名機械工程系 專業過程裝備及其自動化 指導教師陸英 學生姓名aaaaaaaaaaaaaaaaaa 論文真實性承諾及指導教師聲明 學生論文真實性承諾 本人鄭重聲明:所提交的作品是本人在指導教師的指導下,獨立進行研究 工作所取得的成果,內容真實可靠,不存在抄襲、造假等學術不端行為。除文中 已經注明引用的內容外,本論文不含其他個人或集體已經發表或撰寫過的研究成 果。對本文的研究做出重要貢獻的個人和集體,均已在文中以明確方式標明。如 被發現論文中存在抄襲、造假等學術不端行為,本人愿承擔本聲明的法律責任和 一切后果。 畢業生簽名:日期: 指導教師關于學生論文真實性審核的聲明 本人鄭重聲明:已經對學生論文所涉及的內容進行嚴格審核,確定其內容 均由學生在本人
阿法拉伐板式換熱器與國產板式換熱器比較 (2)
格式:pdf
大小:31KB
頁數:2P
4.4
ies-rudert板式換熱器與國產板式換熱器比較 ies-rudert板換國產板換 板片板片采用最先進的4萬噸自動化壓機及高精度模 具,配合先進的工序壓制而成: 保證了板片的精度,減少對板片的損害. 板片采用國產小噸位壓機 壓制,模具精度低,且使用 時間過長,壓制工藝落后. 板片板片一次沖壓成型: 1.板片承壓能力增強,避免熱應力疲勞,避免振蕩和 高頻顫抖引起的機械疲勞腐蝕.. 2.板片機械性能更佳,避免了隱性裂紋造成的泄漏. 3.接觸點分布均勻,介質流過板片時,湍流加強,最大 限度提高傳熱效率. 4.減輕設備重量,在保證承壓要求下,獲得更高的傳 熱系數 板片多次沖壓成型: 無法保證整張板片具有相 同的高精度,承壓能力,耐 腐蝕能力差,影響傳熱效 率. 板片原板材均采用歐洲或日本名廠生產的高等級不銹 鋼板材
阿法拉伐板式換熱器與國產板式換熱器比較
格式:pdf
大小:31KB
頁數:2P
4.4
ies-rudert板式換熱器與國產板式換熱器比較 ies-rudert板換國產板換 板片板片采用最先進的4萬噸自動化壓機及高精度模 具,配合先進的工序壓制而成: 保證了板片的精度,減少對板片的損害. 板片采用國產小噸位壓機 壓制,模具精度低,且使用 時間過長,壓制工藝落后. 板片板片一次沖壓成型: 1.板片承壓能力增強,避免熱應力疲勞,避免振蕩和 高頻顫抖引起的機械疲勞腐蝕.. 2.板片機械性能更佳,避免了隱性裂紋造成的泄漏. 3.接觸點分布均勻,介質流過板片時,湍流加強,最大 限度提高傳熱效率. 4.減輕設備重量,在保證承壓要求下,獲得更高的傳 熱系數 板片多次沖壓成型: 無法保證整張板片具有相 同的高精度,承壓能力,耐 腐蝕能力差,影響傳熱效 率. 板片原板材均采用歐洲或日本名廠生產的高等級不銹 鋼板材
固定管板式換熱器失效分析及檢修
格式:pdf
大小:164KB
頁數:2P
4.7
介紹了固定管板式換熱器的結構類型和特點,失效的原因及具體的檢修方法,闡述了固定管板式換熱器常用的壓力檢驗方法。
固定管板式換熱器腐蝕失效分析
格式:pdf
大小:194KB
頁數:2P
4.8
介紹了固定管板式換熱器的基本參數、作用,針對換熱器的腐蝕情況,進行了水質化驗、對換熱器腐蝕部位進行了能譜分析、x-射線衍射檢測分析和電鏡檢測,并對換熱器結構進行了分析,確定了腐蝕失效原因,提出了具體改進的措施。
板式換熱器 (2)
格式:pdf
大小:6.4MB
頁數:26P
4.4
一、板式換熱器 板式換熱器的分類 可分離板片(可拆卸式) 釬焊式 板式換熱器不可分離板片板殼式 螺旋板式等 半焊式(部分可拆、部分焊接) 二、可拆式板式換熱器 1.結構 可拆式板式換熱器是將薄(0.7~1.0㎜)的材料進行壓制、沖 壓成為凹凸狀。每片貼合彈性密封墊片。按一定的排列順序組合 起來并有加緊板與加緊螺栓加緊固定,形成不同的換熱通道進行 換熱。如圖: 2.換熱原理 如圖: 板片按一定的排列順序組合起來,各通道與對應的角孔相通, 冷熱介質相互由板片間隔,形成冷-熱-冷-熱??傳熱通道,從而 進行熱交換。 3.可拆板式換熱器的分類 1)按板片波紋形式分 1〉人字形波紋 2〉水平直波紋 3〉斜波紋 4〉豎直波紋 5〉球波紋 6〉其他波紋 如網狀(巧克力塊)、短半圓柱以及不對稱波紋等。 2)按波紋深度分 波紋深度2~2.5為淺密波紋 波紋深度2.5~4為常規
板式換熱器簡介
格式:pdf
大小:51KB
頁數:5P
4.7
1.板式換熱器簡介 板式換熱器是由一系列具有一定波紋形狀的金屬片疊裝而成的一 種新型高效換熱器。各種板片之間形成薄矩形通道,通過半片進行熱 量交換。它與常規的管殼式換熱器相比,在相同的流動阻力和泵功率 消耗情況下,其傳熱系數要高出很多,在適用的范圍內有取代管殼式 換熱器的趨勢。 板式換熱器的型式主要有框架式(可拆卸式)和釬焊式兩大類,板 片形式主要有人字形波紋板、水平平直波紋板和瘤形板片三種。 1.1板式換熱器的基本結構 板式換熱器主要由框架和板片兩大部分組成。 板片由各種材料的制成的薄板用各種不同形式的磨具壓成形狀各 異的波紋,并在板片的四個角上開有角孔,用于介質的流道。板片的 周邊及角孔處用橡膠墊片加以密封。 框架由固定壓緊板、活動壓緊板、上下導桿和夾緊螺栓等構成。 板式換熱器是將板片以疊加的形式裝在固定壓緊板、活動壓緊板中 間,然后用夾緊螺栓夾緊而成。 1.2板式換熱器
板式換熱器
格式:pdf
大小:6.4MB
頁數:26P
4.7
一、板式換熱器 板式換熱器的分類 可分離板片(可拆卸式) 釬焊式 板式換熱器不可分離板片板殼式 螺旋板式等 半焊式(部分可拆、部分焊接) 二、可拆式板式換熱器 1.結構 可拆式板式換熱器是將薄(0.7~1.0㎜)的材料進行壓制、沖 壓成為凹凸狀。每片貼合彈性密封墊片。按一定的排列順序組合 起來并有加緊板與加緊螺栓加緊固定,形成不同的換熱通道進行 換熱。如圖: 2.換熱原理 如圖: 板片按一定的排列順序組合起來,各通道與對應的角孔相通, 冷熱介質相互由板片間隔,形成冷-熱-冷-熱??傳熱通道,從而 進行熱交換。 3.可拆板式換熱器的分類 1)按板片波紋形式分 1〉人字形波紋 2〉水平直波紋 3〉斜波紋 4〉豎直波紋 5〉球波紋 6〉其他波紋 如網狀(巧克力塊)、短半圓柱以及不對稱波紋等。 2)按波紋深度分 波紋深度2~2.5為淺密波紋 波紋深度2.5~4為常規
板式換熱器傳熱與流動分析
格式:pdf
大小:115KB
頁數:未知
4.4
板式換熱器是一種較為常見的工業設備,由于其傳熱系數高、適應性大、結構緊湊、易拆洗和維修、污垢系數小等優點,被廣泛地應用于化工、食品、制冷、空調等工業領域。為了能夠更好地了解板式換熱器劉島內流體的運動特性及板式換熱器的換熱原理,本文從板式換熱器的結構原理、特點、流體特性闡述了板式換熱器換熱的基本原理,從流道內流體場,流體入口速度對流道傳熱與壓降的影響等方面分析了流體的流動及傳熱過程,對實際的工程應用有一定借鑒意義。
板式換熱器與容積式換熱器相比
格式:pdf
大小:22KB
頁數:2P
4.7
板式換熱器與容積式換熱器對比 容積式換熱器: 優點: 1)容積式換熱器兼具換熱、貯熱功能。有較大的貯熱量,可以提前加熱,將熱水貯存在換 熱器內,熱媒的小時耗熱量可隨加熱時間的加長而減小其峰值。 2)容積式換熱器適用于熱水用量大,且用水不均勻的建筑物,如酒店的生活用水。 3)被加熱水通過罐體阻力損失小。 4)結構簡單、管理方便,可承受水壓,噪音低。 5)供水水壓、水溫穩定、安全、節水、用水舒適。使用壽命長。 缺點: 1)外形體積較大、換熱效率低,通過不斷的循環加熱才能達到要求的溫度。 2)殼體與管子之間無溫差補償元件時會產生較大的溫差應力,即溫差較大是需要采用膨脹 節或波紋管等補償元件減小溫差應力。 3)清洗不方便,所有部件均焊接組成,僅能通過換熱管束導流筒進入設備內部進行檢修、 清洗。 4)對熱源溫度要求較高,滿足產水量的情況下,熱源流量和溫度必須得到保證。 板式換熱器: 優點: 1)
304L管板式換熱器換熱管與管板接頭的焊接
格式:pdf
大小:312KB
頁數:3P
4.5
進行了304l換熱管和304l管板接頭不同焊接工藝方法(smaw,tig,mag)以及在采用smaw工藝方法時不同坡口深度的對比試驗;指出了采用填絲tig焊工藝焊接換熱管和管板接頭的質量穩定性好;闡述了mag焊工藝焊接換熱管和管板的應用前景;強調了管板坡口深度對于smaw工藝焊接換熱管和管板接頭質量的重要性。
文輯推薦
知識推薦
百科推薦
職位:助理暖通空調工程師
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林