全表面换热器(表面式换热)

海潮机械 2023-02-14 21:16 编辑:admin 134阅读

一、表面式换热

换热器按传热方式的不同可分为混合式、蓄热式和间壁式三类。

混合式换热器是通过冷、热流体的直接接触、混合进行热量交换的换热器,又称接触式换热器。由于两流体混合换热后必须及时分离,这类换热器适合于气、液两流体之间的换热。

例如,化工厂和发电厂所用的凉水塔中,热水由上往下喷淋,而冷空气自下而上吸入,在填充物的水膜表面或飞沫及水滴表面,热水和冷空气相互接触进行换热,热水被冷却,冷空气被加热,然后依靠两流体本身的密度差得以及时分离。

蓄热式换热器是利用冷、热流体交替流经蓄热室中的蓄热体(填料)表面,从而进行热量交换的换热器,如炼焦炉下方预热空气的蓄热室。

这类换热器主要用于回收和利用高温废气的热量。

以回收冷量为目的的同类设备称蓄冷器,多用于空气分离装置中。

间壁式换热器的冷、热流体被固体间壁隔开,并通过间壁进行热量交换的换热器,因此又称表面式换热器,这类换热器应用最广。

间壁式换热器根据传热面的结构不同可分为管式、板面式和其他型式。

管式换热器以管子表面作为传热面,包括蛇管式换热器、套管式换热器和管壳式换热器等;板面式换热器以板面作为传热面,包括板式换热器、螺旋板换热器、板翅式换热器、板壳式换热器和伞板换热器等;其他型式换热器是为满足某些特殊要求而设计的换热器,如刮面式换热器、转盘式换热器和空气冷却器等。换热器中流体的相对流向一般有顺流和逆流两种。

顺流时,入口处两流体的温差最大,并沿传热表面逐渐减小,至出口处温差为最小。

逆流时,沿传热表面两流体的温差分布较均匀。

在冷、热流体的进出口温度一定的条件下,当两种流体都无相变时,以逆流的平均温差最大顺流最小。

二、钛管换热器原理?

钛换热器是一种由优质钛管制成的将热流体的部分热量传递给冷流体的换热设备。钛换热器凭借工业纯钛的众多优点,是化工、石油、动力、食品及其它许多工业部门的通用设备,在生产中占有重要地位。

材质性质

在实际运用中,换热器的换热效果与换热器的物料及工艺特性有很大的关系。 物料在浓缩过程中,溶质或杂质常在加热表面沉积、析出结晶而形成垢层,影响传热;有些溶质是热敏性的,在高温下停留时间过长易变质;有些物料具有较大的腐蚀性或较高的粘度等等。

物理性质

钛换热器选用优质钛管制成。在物理性质上,钛管具有质量轻,机械性能优越等多种优点。钛的强度大,纯钛抗拉强度最高可达180kg/mm2。有些钢的强度高于钛合金,但钛合金的比强度(抗拉强度和密度之比)却超过优质钢。此外,钛合金有好的耐热强度、低温韧性和断裂韧性。

三、什么是间壁式换热器?

间壁式换热器又叫表面式换热器,在这种换热器中,冷热两种流体被壁面隔开,在换热过程中,两种流体互不接触,热量由热流体通过壁面传给冷流体。

四、什么是换热器?换热器主要有几种?

  换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。  换热器有以下几种形式:  (1)表面式换热器:这种换热器在换热过程中,冷热两流体互不接触,而是通过金属壁面来进行冷热流体间的热量传递,在火电厂中应用最广泛.如过热器、再热器、省煤器、冷油器等.  (2混合式热器:这种换热器在换热过程中,是依靠冷热流体的直接接触和相互混合来实现的,热量传递的同时伴随着质量的交换和混合.如喷水式蒸汽减温器等.  (3)蓄热式热器:这种换热器在换热过程中,是通过一种媒介,即传递元件来实现的.使冷热流体交替地流过传热元件.当热流体流过时将热量传递给传热元件并储存起来;冷流体流过时,传热元件储存的热量再传递给冷流体带走,实现热量交换.如回转式空气预热器.

五、换热器的分类有哪些?

换热器的种类有表面式换热器、蓄热式换热器、流体连接间接式换热器、直接接触式换热器。

一、表面式换热器

表面式换热器是温度不同的两种流体在被壁面分开的空间里流动,通过壁面的导热和流体在壁表面对流,两种流体之间进行换热。

表面式换热器有管壳式、套管式和其他型式的换热器。

二、蓄热式换热器

蓄热式换热器通过固体物质构成的蓄热体,热介质先通过加热固体物质达到一定温度后,冷介质再通过固体物质被加热,使之达到热量传递的目的。

三、流体连接间接式换热器

流体连接间接式换热器,是把两个表面式换热器由在其中循环的热载体连接起来的换热器,热载体在高温流体换热器和低温流体之间循环。

四、直接接触式换热器

直接接触式换热器是两种流体直接接触进行换热的设备

六、荣事达空气能除霜怎么设置?

1) 定时控制法:按照预先设定的时间进行除霜控制。这种方法容易产生不必要的除霜动作,造成不必要的浪费。

(2) 时间—温度法:当除霜检测原件感受到换热器翅片管表面温度及热泵制热时间均达到设定值,开始除霜。这种方法由于盘管温度设定为定值,不能兼顾环境温度高低和湿度的变化易产生误操作,而且这种方法对温度传感器的安装位置较敏感。

(3) 空气压差除霜控制法:换热器表面结霜后,两侧空气压差增大,通过检测换热器两侧的空气压差,确定是否需要除霜。这种方法可实现根据需要除霜,但在换热器表面有异物或严重积灰时,会出现误操作。

(4) 最大平均供热量法:利用对于一定的大气温度,有一机组蒸发温度相对应,此时机组的平均供暖能力最大。以热泵机组能产生的最大供热效果为目标来进行除霜控制。这种除霜方法具有理论意义,但是实施有困难。