三重设计打造换热应用领域的解决方案——访SECESPOL中国总部、西斯普(济南)换热系统有限公司总经理贾

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板式换热器基本概述

板式换热器基本概述

板式换热器基本概述第一章钎焊式板式换热器......................................................... .. (1)1.1工作原理 ........................................................ . (1)1.1.1结构 ........................................................ .............................................. 1 1.1.2介质流淌方式 ........................................................ .............................. 1 1.2特点 ........................................................ (2)1.3结构组成 ........................................................ . (2)1.3.1设计参数 ........................................................ ...................................... 2 1.3.2设计敏捷 ........................................................ (3)其次章可拆式板式换热器......................................................... .. (3)2.1特点: ...................................................... . (3)2.2结构组成 ........................................................ ................................................. 4 2.3设计参数 ........................................................ ................................................. 4 第三章关键技术......................................................... . (4)3.1板片设计 ........................................................ . (4)3.1.1流体安排设计 ........................................................ .............................. 4 3.1.2面接触设计 ........................................................ .................................. 5 3.1.3不同的通道设计 ........................................................ .......................... 5 3.1.4定位 ........................................................ .............................................. 5 3.1.5材质 ........................................................ .............................................. 6 3.2胶垫设计 ........................................................ . (6)3.2.1卡扣设计 ........................................................ ...................................... 6 3.2.3截面设计 ........................................................ ...................................... 6 3.2.4泄漏腔 ........................................................ .......................................... 6 3.2.5双重密封 ........................................................ ...................................... 7 3.2.6材质 ........................................................ . (7)第一章钎焊式板式换热器钎焊式板式换热器在继承了以往密封圈型板式热交换器高性能的基础上,进一步采纳简洁的结构组成,大幅度消减了部件数量,实现了精致小巧、平安牢靠、经济性能高的特点。

欧美赛尔

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板式换热器板式换热器包含拼装式、钎焊式、“宽间隙”自由流、双壁式、半焊式、多段式等系列,可广泛应用于钢铁、发电、有色金属、油脂、化工、石化、船舶、暖通、制冷、制药、乳业、啤酒、饮料、集中供热等领域。

拼装式板式换热器由金属换热板、前后挡板、密封胶垫、导杆、框架等组成。

相邻的板片和其间的密封胶垫构成密闭的流道,冷热流体在密封垫的引导下分别从不同的流道流过并通过板片传递热量,达到换热的效果。

1、压力容器规范和质量保证体系美国ASME日本JIS标准美国3A卫生标准中国GB16409-1996ISO9001/14001/180002、板式换热器材质2.1 板片材质2.2 垫片材质2.3 框架材质2.4 接口材质3、丰富的板片型号可拆式板式换热器分为60多种型号,每种型号的板片又根据板纹的角度不同,分为大角度和小角度两种。

为了适应流体介质的不同,每种板片又分为浅槽、深槽和超深槽三种不同槽深规格,组装成窄流道、宽流道和超宽流道的板式换热器。

3.1 丰富的板片组合带来的技术优势板片的换热性能和流动性能随着板片的长度、宽度、槽深以及波纹角度的不同而不同,因为换热工况千差万别,而每种型号板片一般只在某一工况范围内到达最佳的传热效果,因此丰富的板片组合能更好的匹配不同换热工况,在获得最具的传热效果的同时并能大大降低板式换热器成本,而且能获得更高的板间流速,从而降低了板片的腐蚀和结垢速度。

3.2 独特的板片设计采用超细网格的数值模拟技术结合精密的试验测量方法,设计出流动和传热性能优越的换热板片。

板片独特设计的板纹能使流体在较低流速下能产生湍流,大大提高了换热系数。

板片模具设计更合理,在板间形成多达数千个接触点,承压均匀,能耐高压达到25KG。

3.3 先进的分流区板片的分流区设计有流线引导槽,平衡了不同流道上的流体分配不均造成的流动阻力的差别,避免了不均匀流量分配和流动死角所带来的换热效率的下降、点蚀和死角结垢等弊端。

3.4 超级密封垫和密封槽采用免粘卡扣式垫片,与板片咬合牢固,避免受压错位。

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最大热负荷与温差:在立式热虹吸式再沸器的 实验中还发现了一种现象:Lee et al[3] 称为‘气锁’ (Vapor-Lock),在操作达到或者超过气锁时,传热 管内蒸发段的气 - 液混合物的流动压降大于 Za - Zc 产 生的静压头,将引起再沸器中的气液混合物倒流入 塔内,热虹吸现象达到破坏,再沸器的操作停止了。
1 概述 立式热虹吸式再沸器由于它的传热系数大,安
装方便,节约占地面积,在石油化工,医药行业, 化工行业使用得比较广泛。热虹吸作用的产生主要 是由于塔釜内的静压头与再沸器内的两相流的摩擦 压降和静压头总和的差产生的推动力的结果。
垂直管内的蒸发:立式热虹吸式再沸器的传热 管是垂直的加热管,液体由底部进入,经加热沸腾 由管的上部返回塔内。在垂直管内被加热液体沸腾 的过程参看图 1。
实验点和计算值有误差,从五个情况来看,误 差为 -4%~+18%。
从以上的各种状态的介绍对立式热虹吸式再 沸器的运转模式有了更进一步的了解,知道影响其 操作的各因素。由于再沸器内的液体循环速率不是 人为的,而是由于传热的强度大小引起管内的沸腾 状态变化从而引起推动力的变化所致。下面就关于 在蒸发管内的传热以及压降的计算进行介绍,最后 建立计算的方法以及计算程序,采用 Visual Basic 语言编制了计算立式热虹吸式再沸器的软件程序 VTReboil(版本 1.0.0)便于读者使用。放在 www. 网上,读者可以免费下载。 2 蒸发管内的传热计算
图 7 立式再沸器热负荷与温差的关系图
(4)加热介质蒸汽的传热系数加上污垢值为 0.00016 k·m2/W; (5)最小的操作压力为 0.3 bar; (6)当 Tr 大于 0.8 时可参考水溶液的值,不能 外推。 假如我们一般使用的物料条件在 Tr=0.6 时,按 照 Kern 的推荐值 38 kW/m2,从图 7 上可查得平均 总温差为 43 ℃。必须说明:这个温差值和图 3,图 4 的温差概念不一样,它是加热剂的冷凝温度和蒸 发物料的蒸发温度的差值。由图 7 中看出越接近临 界温度相同热负荷时其平均温差降低。对于水溶液 其平均温差在 10~30 ℃之间。很直观的给我们提供 了很有用的设计参考值。 压力变化的影响:前面介绍的立式热虹吸式再 沸器设计的要求之一就是塔釜液面应和再沸器的上 管板同一标高。这个要求是对于常压或者带压的蒸 馏操作。但对于负压操作的蒸馏塔塔底的再沸器的 设计应如何考虑? Johnson & Yukawa[8] 用 RTF-2 计 算立式热虹吸式再沸器的程序对负压的塔底立式热 虹吸式再沸器进行了比较计算。计算的目的就是研 究塔釜液面和再沸器下管板的位差所提供的推动力, 对于再沸器管内的沸腾现象的影响,并且和实际的 生产数据作了比较,计算结果和实验结果表示在图 8。 图 8 中以塔釜内液面占再沸器的管长的比例 来表示位差。占管长的比例越小就是位差越小,推 动力越小,液体的循环量就小。从图 8 中看出:当 占全管的 20%~25% 时,热负荷最大,其蒸发量占 80%;而小于 20% 则热负荷也下降。这说明在蒸发 管内可能形成了干管的状态,这也是不允许的。位

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中国低碳化和智慧化新型城市系统性工程建设构想

中国低碳化和智慧化新型城市系统性工程建设构想

收稿日期:2023 02 23基金项目:国家社会科学基金资助项目(22XGL017)通讯作者简介:张惠琴,成都理工大学管理科学学院教授,博士生导师,研究方向:科技与创新管理。

E mail:zhanghuiqin@mail.cdut.edu.cn。

中国低碳化和智慧化新型城市系统性工程建设构想彭浩宇1,2, 张惠琴1, 龚永志3(1.成都理工大学管理科学学院,四川成都610059;2.佩拉德尼亚大学科学研究生院,斯里兰卡佩拉德尼亚11066;3.西南财经大学工商管理学院,四川成都611130)摘 要:建设低碳化和智慧化城市是国家“十四五”规划中的重大战略议题,但由谁来建设、建设什么、如何建设等问题,仍然困扰着各级各类城市。

现有研究主要聚焦于低碳城市试点政策与环境发展、创新发展和企业高质量发展的关系,以及智慧城市建设与城市创新水平、城市治理水平和城市数字化转型的关系等方面,而对低碳化和智慧化新型城市系统性工程建设缺乏深入的理论和实践思考。

本文根据有关文献资料,提炼出了新型城市系统性工程建设的典型特征,即围绕城市综合运营商这一主体,依托人工智能、大数据、云计算、区块链等先进技术,打造人力资源创新服务平台和投融资创新服务平台,推动系列生命线“一张网”工程和系列“引领性”示范工程全面发展。

该研究成果为当前中国低碳化和智慧化为目标的现代化城市建设提供借鉴和参考。

关键词:低碳化城市;智慧化城市;示范性工程;系统性工程中图分类号:C93文献标识码:A文章编号:2097 0145(2023)05 0090 07doi:10.11847/fj.42.5.90ConceptionofSystematicConstructionofLow carbonandSmartNewCitiesinChinaPENGHaoyu1,2,ZHANGHuiqin1,GONGYongzhi3(1.CollegeofManagementScience,ChengduUniversityofTechnology,Chengdu610059,China;2.PostgraduateInstituteofScience,UniversityofPeradeniya,Peradeniya11066,SriLanka;3.SchoolofBusinessAdministration,SouthwesternUniversityofFinanceandEconomics,Chengdu611130,China)Abstract:Constructinglow carbonandsmartcityhasbecomeamajorstrategicissueinChina’s14thFive YearPlan,yetchallengessurroundingresponsibilityforconstruction,projectscope,andmethodologystillexistsatalllevelsofgovernance.Currently,researchprimarilyfocusesontherelationshipbetweenlow carboncitypilotpoliciesandenviron mentaldevelopment,innovativedevelopmentandhigh qualityenterprisedevelopment,aswellastherelationshipbetweensmartcityconstructionandurbaninnovationlevel,urbangovernancelevelandurbandigitaltransformation.However,thereisadearthofcomprehensiveandpracticalresearchregardingthesystematicengineeringoflow carbonandsmarturbansystems.Accordingtotherelevantliterature,thisstudyidentifiestypicalcharacteristicsofsystematicengineeringconstructionfornewurbansystems.Thesecharacteristicsrevolvearoundtheurbancomprehensiveoperatorasthemainbody,whichreliesonadvancedtechnologiessuchasartificialintelligence,bigdata,cloudcomputing,andblockchaintocreateinnovativeresourcesserviceplatformsandinvestmentandfinancingserviceplatforms.Thisapproachpromotesthecomprehensivedevelopmentofaseriesof“one network”livelihoodsecurityprojectsandaseriesof“leading”demonstrationprojects.TheresearchresultsprovidereferenceideasforthecurrentmoderncityconstructioninChinawithlow carbonandsmartgoals.Keywords:low carboncity;smartcity;demonstrationproject;systematicengineering1 引言作为未来社会可持续发展的一种新兴模式,城市的低碳化和智慧化建设是惠及民生,实现城市经济效益和资源效率双提升的重要引擎[1]。

换热器发展历史

换热器发展历史

换热器发展历史换热器是一种用于传递热量的设备,广泛应用于工业生产、能源领域以及建造物的供暖和空调系统中。

本文将详细介绍换热器的发展历史,包括其起源、演变过程以及现代换热器的应用。

1. 起源换热器的起源可以追溯到古代。

在古希腊和古罗马时期,人们已经开始使用一些简单的换热设备,如热水浴和热水槽,用于供暖和浴疗目的。

这些设备主要依靠自然对流和辐射传热来实现热量的传递。

2. 演变过程随着科学技术的进步,换热器的设计和创造逐渐得到改进。

在18世纪末,发明家詹姆斯·瓦特(James Watt)设计了第一台蒸汽机,这标志着换热器的发展进入了一个新的阶段。

为了提高蒸汽机的效率,人们开始研究如何更好地传递热量。

在19世纪,换热器的设计和创造得到了进一步的改进。

英国工程师查尔斯·鲁尔曼(Charles Rulman)于1805年设计了第一台管壳式换热器,该设备通过将热流体和冷流体分别流过内外壳管,实现了热量的传递。

这种设计大大提高了换热效率,并被广泛应用于工业生产和能源领域。

20世纪初,换热器的设计和创造进一步改进。

随着航空工业和化工工业的发展,对换热器的要求越来越高。

此时,浮现了许多新型的换热器,如板式换热器、螺旋板式换热器和波纹管换热器等。

这些新型换热器在传热效率、节能和体积小等方面都有显著的优势。

3. 现代应用现代换热器已经成为工业生产和能源领域不可或者缺的设备。

在工业生产中,换热器被广泛应用于化工、石油、电力、钢铁等行业,用于冷却、加热和回收废热等目的。

在能源领域,换热器被用于核电站、燃气轮机和风力发电等设备中,用于提高能源利用率和降低排放。

此外,换热器也被广泛应用于建造物的供暖和空调系统中。

通过使用换热器,可以实现热能的传递和分配,提高室内空气质量和舒适度。

4. 发展趋势随着科学技术的不断进步,换热器的设计和创造将继续改进和创新。

未来,我们可以预见以下几个发展趋势:(1)高效节能:随着能源资源的日益稀缺和环境问题的日益突出,高效节能将成为换热器设计的主要目标。

斯派莎克:换热机组

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控制阀型式 PN - 电动 EL - 气动 PN - 电动 EL - 气动 PN - 电动 EL - 气动 PN - 电动 PN - 电动 EL - 气动 PN - 电动
冷凝水排除方式 FT - 浮球疏水阀 APT - 自动疏水阀泵 FT - 浮球疏水阀 APT(HC) - 自动疏水阀泵
S - 标准
QH3C
300kW ~ 1300kW
S - 标准
QH4C
1300kW ~ 3300kW
S - 标准
QH5C
3300kW ~ 5000kW
S - 标准

QuickHeat Vs EasiHeat
EasiHeat 设计 - 蒸汽侧控制 - 冷凝水侧控制 - 快速反应布置方式DHW - APT 换热量范围 (最佳工况) 是 否 是 是 185kW – 1200kW QuickHeat 是 是 是 是 100kW – 10,000kW (蒸汽侧控制) 50kW – 5,000kW (冷凝水侧控制) Vahterus PSHE板壳 式换热器 16 barg 400°C 否
换热机组
斯派莎克工程(中国)有限公司
EasiHeat换热机组
使用专为汽水热交换而研发的 TS6M板式换热器 150kW 至 1,800 kW 最高可承受 6.5 barg 压力的蒸汽 (峰值10 barg) 蒸气侧控制方式 气动或电动控制 蒸汽疏水阀或自动随水阀泵APT

蒸汽-热水系统
控制柜
变频器
蒸汽
二次侧供水
二次侧回水 冷凝水 定压膨胀装置
Easiheat 基本单元
循环回水泵 补水
采暖/空调热水机组

补水泵
蒸汽-热水系统
控制柜 变频器

小中见大 热变中国 访广东热立方热泵系统有限公司总经理 童风喜

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小中见大热变中国访广东热立方热泵系统有限公司总经理童
风喜
何远嘉;马凤娇
【期刊名称】《供热制冷》
【年(卷),期】2017(000)001
【摘要】<正>为了那一份执着的坚持,童风喜以细致而又全面行业认知、贯穿上下的务实精神,专注自身领域、研发新技术、布局多方市场,为用户带去绿色与健康供暖体验,与行业一道'热变中国',开启供暖方式新时代。

美丽城堡的铸就,源自最初的那一份信念与执着。

如今,领域不断拓宽、市场需求不断加大、倡导绿色可持续发展等多种挑战纷至沓来,企业思索着如何在茫茫大地中成为那耀眼的'城堡'。

十几年征程
【总页数】4页(P12-15)
【作者】何远嘉;马凤娇
【作者单位】
【正文语种】中文
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业的工作效率 、 降低 运 营 成 本 , 体 现 了企 业 为 发 展 低 也
机电信息 21 00年第 l 期总第 2 3 7 6 期 5 7
1 物 访 R w ufg 人 专 ◆8 uhnn n Zaa
碳 经 济 做 贡 献 的 社 会 责任 。
材质要求。
本 刊 : 列 换 热 器 作 为 一 款 专 业 卫 生 级 的 换 热 P系
生级换热器 的初衷也是 为提 高我 国制 药装备水 准 , 进 换 热 器 , 合 F A、G 要 求 。 确 保 安 全 下 , 用“ 符 D c MP 在 采 最

步 提 高 制 药 企业 的 生产 质 量 和 药 品水 平 , 降低 运 营
小 间 隙 ” 利 技 术 , 特 的制 造 工 艺 , 高 单 位 体 积 内 专 独 提
成 本 , 升 中 国 药 品 的核 心竞 争 力 。 提
有效换热面积 , 同时 提 升 传 热 系 数 , 决 了传 统 双 管 板 解 换 热 器 普 遍 存 在 的 换 热 效 率 低 的 缺 点 ,可 有 效 提 高 企
本 刊 :您 前 面 说 到 引 进 S C S O E生 级 换 热 器 E E P L_
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制药企业的生产管理体系、制造 工艺及 制药装 备与国 要 想 缩 小与 国 际上 的差 距 ,其 制 药 装 备 水 平 一 定 要 也 外 尚存在一定的差距。而 制药装 备则直接 决定着药 品 要 与 国 际接 轨 。 的生产工艺、 质量和 生产 成本 。 我们 引进S C S O 卫 E EP L P 系列 换热器是 欧洲原装 进 口卫 生级双管板 管式
本 干 : 注射 液 在 加 热 或 冷 却过 程 中除 了 出现 交 叉 Ⅱ
器 产 品 ,您 认 为 其 在 结 构 上 与 相 关 产品 相 比主 要 有 哪
些 不 同?
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染, 么在 这 方面 , 那 贵公 司的P系列产 引起 与 会 者 的 广 泛 关 注 。
S C S O 国 际 集 团作 为 欧 洲 最 大 、 专 业 的 管 EEPL 最 壳 式换 热 器 制 造 商 之 一 。 注 于 工 艺 设 计 、 械 制 造 、 专 机 安装 调 试 、 术 合 作 等 解 决 方 案 . 产 品 广 泛 应 用 于 技 其
S C SO 中 国总 部 、 斯 普 ( 南 ) 热 系 统 有 限 公 司 EE P L 西 济 换 总 经 理 贾 永 舜
贾 永 舜 : 目前 我 国制 药 行 业 与 国外 的差 别 除 了创 新 研 发 能 力 有 待 进 一 步 加 强 外 , 最 主 要 的 还在 于 我 国
次展 会 上展 示 的P系 列卫 生级 换 热 器有 哪 些优 势 呢 ?
R w Z aa ◆ 物 访 e uhnn 人 专 I n ufg
三重设 计 打造换 热应用领域 的解 决方案
访 S CE P E S 0L中国 总部 、 斯 普 ( 南 ) 热 系统 有 限 公 司 总 经理 贾永 舜 西 济 换
■ 本 刊 编 辑 部
在 第 3 届 ( 季 ) 国 制 药 机 械 暨 南 京 国际 制 药 9 春 全 机 械博 览 会 上 。E E P L 国 总 部 携 卫 生 级双 管 板 S C SO 中
与管 端 板 之 间各 种 应 力 开 裂 时 ,注 射 水 可 从 两 管 板 间 抛 光 方 式 来 完 成 的 , 电抛 光 能 够 将 暴 露 在表 面 的杂 质
系统 有 限 公 司 总 经 理 贾 永 舜 。
本刊 : GMP 我 国制 药行 业 已推 行 多年 , 它 的推 在
行 对 我 国制 药行 业 的发 展 起 到 了 巨大 的推 动 作 用 。但 是 我 国 的 制 药 行 业 整 体 水 平 与 国 外 同 行 相 比 尚 有 差 距, 您认 为 差距 在 哪 里? 的初 衷 是 为 了提 高 我 国制 药 装备 水 准 , 那 么你 们 在 此
地避免 因焊接而易产生泄露的现象 ,外管板与管束采 点 : 一 , 品接 触 侧全 排 空设 计 、 热 管 内无死 角 , 第 产 换 避 用先胀接后焊接的工艺,增加管束 与管板 间连接的稳 免 了注 射 液 因 排 空 不 充 分长 时 间滞 留 换 热器 内而 滋 生 定性 。双管板的结构特点是当出现管板与壳体 、管束 细 菌 现 象 的 发 生 ; 二 , 第 与产 品直 接 接 触 表 面 是通 过 电
贾 永 舜 :系 列 换 热 器 与 B 列 相 比最 主 要 的 不 同 P 系
贾永舜 : 射液在管道、 注 容器 的流 通 过 程 都 有 可 能
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