HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Сравнение пластинчатых и трубчато-корпусных теплообменников

2016-06-02View Original

Thread Content

1. Высокий коэффициент теплопередачи обусловлен тем, что различные волнистые пластины расположены друг над другом перевернутым образом, что создает сложные каналы для потока. В результате жидкость движется в этих каналах в виде трехмерного вращательного потока. Это позволяет достигать турбулентности при более низких значениях числа Рейнольдса (обычно Re=50–200). Поэтому коэффициент теплопередачи высок; считается, что он в 3–5 раз превышает аналогичный показатель у конвекторов типа «труба-корпус».   2. Логарифмическая средняя разница температур велика, а разница температур на краях мала. В теплообменниках с трубчатыми корпусами два жидкости циркулируют соответственно внутри труб и внутри корпуса; в целом это является перекрестным потоком, поэтому коэффициент коррекции логарифмической средней разницы температур невелик. В теплообменниках с пластинами же потоки холодной и горячей жидкостей обычно происходят параллельно поверхности теплообмена, без бокового потока; поэтому разница температур на краях в таких теплообменниках мала. При теплообмене с водой она может быть менее 1°C, тогда как в теплообменниках с трубчатыми корпусами она обычно составляет около 5°C.   3. Малая площадь занимаемой территории. Конструкция пластинчатого теплообменника компактна; площадь поверхности для теплообмена на единицу объема в 2–5 раз превышает аналогичную в теплообменниках типа труба-корпус. Кроме того, не требуется выделять место для демонтажа трубных сеток, как это необходимо в теплообменниках типа труба-корпус. Поэтому для достижения такого же уровня теплообмена площадь занимаемой территории пластинчатым теплообменником составляет примерно 1/5–1/8 от площади территории, необходимой для теплообменника типа труба-корпус.

4. Легко изменять площадь поверхности для теплообмена или комбинацию процессов. Для увеличения или уменьшения площади поверхности достаточно добавить или убрать несколько пластин ; Изменяя расположение пластин или заменяя несколько из них, можно добиться желаемой комбинации процессов и адаптироваться к новым условиям теплообмена, в то время как площадь теплообмена в теплообменниках с трубками и корпусом практически невозможно увеличить.   5. Небольшой вес. Толщина пластин в плитчатых теплообменниках составляет всего 0,4–0,8 мм, тогда как толщина теплообменных труб в корпусно-трубчатых теплообменниках — 2,0–2,5 мм. Корпус корпусно-трубчатого теплообменника значительно тяжелее каркаса плитчатого теплообменника; обычно вес плитчатого теплообменника составляет примерно 1/5 от веса корпусно-трубчатого.   6. Низкая цена. При использовании одинаковых материалов и при одинаковой площади теплообмена, стоимость пластинчатых теплообменников на 40–60% ниже, чем у трубчато-корпусных теплообменников.
7. Простота производства. Пластинки теплообменника в пластинчатых теплообменниках изготавливаются путем штамповки; это обеспечивает высокий уровень стандартизации и возможность массового производства. В трубчато-корпусных теплообменниках изделия обычно изготавливаются вручную.   8. Легкая чистка. В случае рамных пластинчатых теплообменников достаточно ослабить болты, чтобы разъединить пластины; затем их можно снять для механической чистки. Это очень удобно для тех устройств, которые требуют регулярной чистки в процессе работы.   9. Небольшие потери тепла. У плитных теплообменников в атмосферу выходят только оболочечные пластины теплопередающих плит, поэтому потери тепла можно считать незначительными, и нет необходимости в мерах изоляции. У теплообменников с корпусом и трубками большие тепловые потери, поэтому требуется изоляционный слой.   10. Емкость меньше на 10%~20% по сравнению с теплообменниками типа «труба-корпус». 11. Потери давления на единицу длины велики: из-за небольшого зазора между поверхностями теплообмена, а также наличия неровностей на этих поверхностях, потери давления выше, чем у традиционных гладких труб.   12. Не склонен к образованию налета. Благодаря высокой степени турбулентности внутри устройства оно не склонно к образованию налета; коэффициент образования налета у него составляет всего 1/3–1/10 по сравнению с теплообменниками типа «труба-корпус».
13. Рабочее давление не должно быть слишком высоким, а температура рабочей среды — слишком высокой; в противном случае может произойти утечка. У теплообменников типа пластины используются уплотнительные прокладки; рабочее давление обычно не должно превышать 2,5 МПа, а температура рабочей среды — 250°C. В противном случае также может произойти утечка.   14. Легкое засорение. Поскольку пространство между пластинами очень узкое — обычно всего 2–5 мм, при наличии в теплообменном средстве крупных частиц или волокон происходит легкое засорение этих пространств.   Все вышеуказанное составлено на основе проблем, с которыми сталкиваются участники в своей практической работе, и предназначено для справки. В случае возникновения вопросов просим своевременно обращаться за помощью и указаниями.
Reply #22016-06-02
Использовал один, результат был неплохим, только резиновую перегородку меняли дважды~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.