换热器型号大全(换热器的选型)

海潮机械 2023-01-06 17:05 编辑:admin 210阅读

1. 换热器的选型

换热器大小首先要看一次侧及二次侧的介质。是水水换热,还是汽水换热,或者是空气换热器,使用热水还是用蒸汽等等。

其次,要根据二次侧的进出口温度及流量,计算总的热负荷。

然后,根据一次侧介质,计算出合适的进出口温度或者蒸汽压力,及其流量。

根据实际提供的两侧进出口温度,计算出平均温差,然后根据换热器的换热系数,计算出最小的换热面积。再考虑安全系数,允许压损等,选出合适的换热器。

换热器选型如果偏小,将会导致二次侧温度达不到等,不能满足热负荷的影响。

如果偏大,首先是成本增高,两侧的管道及控制等成本都将增大。

其次压损可能较大,不能满足设计要求。

总之,合理计算加上正确的选型,就没错了。然后就是,考虑换热器质量,安装,维护等成本问题了。

2. 换热器的选型方法

手工简易算法 板式换热器选型

计算公式: F=Wq/(K*△T)

式中 F —换热面积 m2

Wq—换热量       W

K —传热系数 W/m2·℃

△T—平均对数温差 ℃

根据选定换热系统的有关参数,计算换热量、平均对数温差,设定传热系数,求出换热面积。选定厂家及换热器型号,计算板间流速,通过厂家样本提供的传热特性曲线及流阻特性曲线,查出实际传热系数及压降。若实际传热系数小于设定传热系数,则应降低设定传热系数,重新计算。若实际传热系数大于设定传热系数,而实际压降大于设定压降,则应进一步降低设定传热系数,增大换热面积,重新计算。经过反复校核,直到计算结果满足换热系统的要求,最终确定换热器型号及换热面积大小。这种算法的优点是计算简单,步骤少,时间短;缺点是结果不准确,应用范围窄。造成结果不准确的原因主要是样本所提供的传热特性曲线及流阻特性曲线是一定工况条件下的曲线,而设计工况可能与之不符。此外样本所提供的传热特性曲线及流阻特性曲线仅为水―水换热系统,在使用中有很大的局限性。

详情请咨询,江苏天诚化工设备制造有限公司,0523-84509200,鲍经理

3. 换热器的选型毕业设计

换热器选型是:1、板型选择;2、压降校核;3、流程和流道的选择

4. 换热器的选型依据主要有哪些

国家标准GBT151-2014《热交换器》

NB∕T 47045-2015 钎焊板式热交换器

JB∕T 11970-2014 制冷与空调用壳盘管式换热器

JB∕T 12842-2016 空调系统用辐射换热器

NB∕T 47049-2016 管式空气预热器制造技术条件

HG∕T 5109-2016 无菌级双管板管壳式换热器

HG∕T 5108-2016 不锈钢制小径管束螺旋缠绕式换热器

GB∕T 30261-2013 制冷空调用板式热交换器火用效率评价方法

SH/T 3119-2016 石油化工钢制套管换热器技术规范

NB∕T 47045-2015 钎焊板式热交换器

NB∕T 47048-2015 螺旋板式热交换器

GB/T 8890-2015 热交换器用铜合金无缝管

JB/T 20166-2014 药用螺旋管式换热器

GB/T 31565-2015 热交换器用钢板搪瓷边缘覆盖率的测定

GB/T 30262-2013 空冷式热交换器火用效率评价方法

GB/T 28719-2012 板式热交换器用橡胶密封垫片

HG/T 4585-2014 化工用塑料衬里列管式换热器

GB/T 151-2014 热交换器(替代GB 151-1999)

HG/T 3187-2012 矩形块孔式石墨换热器

GB/T 18816-2014 船用热交换器通用技术条件

JB/T 11528-2013 制冷及热交换器用铜及铜合金无缝翅片管直坯管

JB/T 11632-2013 换热器发夹型弯管机

GB/T 29464-2012 两相流喷射式热交换器

GB/T 19447-2013 热交换器用铜及铜合金无缝翅片管

GB/T 30066-2013 热交换器和冷凝器用铁素体不锈钢焊接钢管

JB/T 11249-2012 翅片管式换热设备技术规范

GB/T 29466-2012 板式热交换器机组

GB/T 28712.1-2012 热交换器型式与基本参数 第1部分:浮头式热交换器

GB/T 28712.2-2012 热交换器型式与基本参数 第2部分:固定管板换热器

GB/T 28712.6-2012 热交换器型式与基本参数 第6部分:空冷式热交换器

HG/T 4379-2012 烧结型高通量换热管

GB/T 28712.5-2012 热交换器型式与基本参数 第5部分:螺旋板式热交换器

GB/T 28712.4-2012 热交换器型式与基本参数 第4部分:立式热虹吸式重沸器

GB/T 28712.3-2012 热交换器型式与基本参数 第3部分:U形管式热交换器

GB/T 28713.2-2012 管壳式热交换器用强化传热元件 第2部分:不锈钢波纹管

GB/T 28713.3-2012 管壳式热交换器用强化传热元件 第3部分:波节管

5. 换热器的选型时总传热系数过大与初设不一样怎么办

换热器的设计目的主要是确定换热器的平均表面传热系数以及总体换热面积,温度应该是设计前的必备条件;

一般常规来说,在设计换热器之前,我们首先要给定热流体的换热温差,即入口多少度,经过换热后要求冷却到多少度(反之亦然)。而换热冷媒的温差主要看楼主所选的制冷机组,一般我们现在用的制冷机组为模块式制冷机组,出水温度为最低6℃,回水温度视换热量而定,最高不会超过12℃。

通过热流体的温差,质量流量以及定压比热可以计算出热流体的总换热量即:Q=Cp*qm*△t,用这个换热量通过反推来求得冷流体的出口温度,具体过程比较繁琐,楼主可以参考传热学,或者换热器设计手册。

以上是我个人在工作中积累的一些只是,希望对楼主有所帮助!

6. 换热器的选型不正确的是

当然不是的。

换热器选择,

首先要看一次侧及二次侧的介质。是水水换热,还是汽水换热,或者是空气换热器,使用热水还是用蒸汽等等。

其次,要根据二次侧的进出口温度及流量,计算总的热负荷。

然后,根据一次侧介质,计算出合适的进出口温度或者蒸汽压力,及其流量。

根据实际提供的两侧进出口温度,计算出平均温差,然后根据换热器的换热系数,计算出最小的换热面积。再考虑安全系数,允许压损等,选出合适的换热器。

换热器选型如果偏小,将会导致二次侧温度达不到等,不能满足热负荷的影响。

如果偏大,首先是成本增高,两侧的管道及控制等成本都将增大。

其次压损可能较大,不能满足设计要求。

总之,合理计算加上正确的选型,就没错了。然后就是,考虑换热器质量,安装,维护等成本问题了。