制冷与空调专业常用换热器简介

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第十三讲换热设备

第十三讲换热设备
2.3 制冷剂侧
– 冷冻油
氨蒸发器会沉积润滑油层 需要在蒸发器底部设置放油管 放油方法:用高压气体压出
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2. 影响蒸发器传热性能的因素
2.4 蒸发器热阻的大致比例
– R总=R介质+R管壁+R制冷剂+R污垢 – R总:卧 0.0008 套管 0.0009 风冷0.036 – 冷却介质侧
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1.2 立式壳管式冷凝器的特点
一般用于大、中型氨制冷系统 传热系数低于卧式,传热温差4~6℃ 可安装在室外 容易清水垢,故对冷却水水质要求不高 占地面积小,但体积大 冷却水耗量大,冷却水温升2~3℃ 需要高的操作平台
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1.3 套管式冷凝器
用于复叠式制冷系统
壳体
– 高温级蒸发器 盘管
– 低温级冷凝器
管芯
低温蒸气 高温液体
高温蒸气
低温液体
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六、总结
了解制冷装置中的换热设备的种类、结构 能估计各种换热设备的传热系数范围、明确改
善各种换热器性能的途径 根据制冷剂与冷冻油的特点,分析换热器时应
考虑的问题
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对冷凝器出口的制冷剂进行再冷 形式
– 板式换热器、套管式换热器等
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5.2 回热器:氟利昂回热系统安装
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5.3 中间冷却器
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进液
8
接压力表
出气
接液面 指示器
接平衡管
进液
7
4
6
5
出液
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氨中间冷却器

换热设备种类及应用情况

换热设备种类及应用情况

换热设备种类及应用情况换热设备是指将热能从一个物体传递到另一个物体的设备,常用于工业生产、能源利用等领域。

根据不同的工作原理和应用场景,换热设备可以分为多种类型,下面将详细介绍其中比较常见的几种类型及其应用情况。

1、壳管换热器:壳管换热器是一种常见的换热设备,它由一组内外套圆柱体(壳体和管束)组成。

热媒流体通过壳程,被换热介质从管程中流过,实现热量的传递。

壳管换热器广泛应用于化工、石油、空调、电力、食品等行业,常用于蒸发器、冷凝器、加热器和冷却器等设备中。

2、板式换热器:板式换热器是利用一堆平行放置的板片和密封件组成,通过流体在板片之间的流动实现热量交换。

由于其具有紧凑、高效的特点,广泛应用于化工、暖通空调、食品等行业中的热交换系统。

3、螺旋板换热器:螺旋板换热器是由一对互相螺旋交叉的金属板片组成,通过流体在板片之间的流动来实现换热。

螺旋板换热器具有高效、结构简单等特点,适用于高温高压和易结垢的介质。

4、管束换热器:管束换热器是由管束和壳体组成的,通过热交换介质在管壳之间流动来实现热量交换。

它在化工、食品、制药等行业中广泛应用,常见于蒸馏、冷凝、换热等工艺中。

5、空气冷却器:空气冷却器是通过将热介质与空气进行直接接触换热以实现散热的设备。

它广泛应用于汽车制造、发电、空调等领域中,常见于汽车散热器、工业冷却塔等设备中。

6、气体换热器:气体换热器是用于气体之间或气体与流体之间进行热量传递的设备。

它广泛应用于化工、石油、空调等行业中,常见于石油加热炉、工业炉和空调设备中。

7、换热器在日常生活中的应用:除了工业领域,换热器在日常生活中也有广泛应用。

例如,家用燃气热水器就是一种热水换热器,通过燃烧燃气来加热水,并通过换热器将热能传递给水,从而提供热水供应。

另外,冰箱中的制冷循环系统中也包括了换热器,通过换热器将室内的热量传递给制冷剂,从而实现冷冻。

总结而言,换热设备的种类繁多,根据不同的工作原理和应用场景可以选择合适的换热设备,如壳管换热器、板式换热器、螺旋板换热器、管束换热器、空气冷却器和气体换热器等。

换热器介绍

换热器介绍

换热器介绍换热器一,定义 : 换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体,使流体温度达到工艺流程规定的指标的热量交换设备,又称热交换器。

二,换热器的分类适用于不同介质、不同工况、不同温度、不同压力的换热器,结构型式也不同,换热器的具体分类如下:(一)_ 换热器按传热原理分类1、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。

2、蓄热式换热器:蓄热式换热器通过固体物质构成的蓄热体,把热量从高温流体传递给低温流体,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。

蓄热式换热器有旋转式、阀门切换式等。

3、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,在高温流体接受热量,在低温流体换热器把热量释放给低温流体。

4、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,例如,冷水塔、气体冷凝器等。

(二)换热器按用途分类1、加热器:加热器是把流体加热到必要的温度,但加热流体没有发生相的变化。

2、预热器:预热器预先加热流体,为工序操作提供标准的工艺参数。

3、过热器:过热器用于把流体(工艺气或蒸汽)加热到过热状态。

4、蒸发器:蒸发器用于加热流体,达到沸点以上温度,使其流体蒸发,一般有相的变化。

(三)按换热器的结构分类可分为:浮头式换热器、固定管板式换热器、U 形管板换热器、板式换热器等。

三,换热器类型换热器是化工,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.在化工生产中换热器可作为加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器和再沸器等,应用更加广泛。

换热器种类很多,但根据冷、热流体热量交换的原理和方式基本上可分三大类即:间壁式、混合式和蓄热式。

各类换热器的应用说明原理

各类换热器的应用说明原理

各类换热器的应用说明原理简介换热器是一种将热量从一个介质传递到另一个介质的热交换设备。

在工业生产和生活中,换热器广泛应用于各种设备和系统中,如供暖系统、制冷系统、化工工艺等。

本文将介绍几种常见的换热器以及它们的应用和工作原理。

1. 管壳式换热器管壳式换热器是一种常见的换热器类型,它由一个管束和一个外壳组成。

管束中流动的介质通过与外壳中流动的介质之间进行热量传递来实现换热的目的。

管壳式换热器的应用范围非常广泛,可以用于蒸汽凝结、液体冷却、气体冷却等。

•优点:–效率高:由于管壳式换热器内部的多个传热管,可以提高换热效率。

–维护方便:由于管束和外壳是分离的,维护和清洁较为方便。

•缺点:–体积大:由于管壳式换热器结构相对复杂,体积较大。

–成本高:制造和安装管壳式换热器需要较高的成本。

2. 板式换热器板式换热器由多个金属板组成,通过板与板之间形成的流通通道进行热量传递。

板式换热器适用于低粘度液体或气体的换热,常见应用于冷却器、热水系统等。

•优点:–效率高:板式换热器的流通通道狭窄,可以实现高效换热。

–占用空间小:相比管壳式换热器,板式换热器体积较小。

•缺点:–清洁难度大:板与板之间的流通通道较小,清洁维护困难。

–不能耐受高压:由于板与板之间的连接方式,板式换热器不能耐受高压。

3. 螺旋板式换热器螺旋板式换热器是一种将多个螺旋形金属板组成的换热器,通过螺旋形结构增加热交换面积,提高换热效率。

螺旋板式换热器适用于高粘度介质或含固体颗粒的介质。

•优点:–高效换热:螺旋形金属板的结构增加了热交换面积,提高了换热效率。

–适用于多种介质:螺旋板式换热器适用于高粘度介质、含固体颗粒的介质等。

•缺点:–制造难度大:螺旋板式换热器的制造相对复杂,制造成本较高。

–清洁困难:由于螺旋形结构的特殊性,清洁维护较为困难。

4. 管内换热器管内换热器是一种直接在管内实现换热的设备,适用于液体或气体的换热。

它通常由一个或多个管道组成,通过液体或气体在管道内流动进行热量传递。

换热器介绍

换热器介绍

换热器介绍换热器介绍换热器一,定义 : 换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体,使流体温度达到工艺流程规定的指标的热量交换设备,又称热交换器。

二,换热器的分类适用于不同介质、不同工况、不同温度、不同压力的换热器,结构型式也不同,换热器的具体分类如下:(一)_ 换热器按传热原理分类1、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。

2、蓄热式换热器:蓄热式换热器通过固体物质构成的蓄热体,把热量从高温流体传递给低温流体,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。

蓄热式换热器有旋转式、阀门切换式等。

3、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,在高温流体接受热量,在低温流体换热器把热量释放给低温流体。

4、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,例如,冷水塔、气体冷凝器等。

(二)换热器按用途分类1、加热器:加热器是把流体加热到必要的温度,但加热流体没有发生相的变化。

2、预热器:预热器预先加热流体,为工序操作提供标准的工艺参数。

3、过热器:过热器用于把流体(工艺气或蒸汽)加热到过热状态。

4、蒸发器:蒸发器用于加热流体,达到沸点以上温度,使其流体蒸发,一般有相的变化。

(三)按换热器的结构分类可分为:浮头式换热器、固定管板式换热器、U 形管板换热器、板式换热器等。

三,换热器类型换热器是化工,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.在化工生产中换热器可作为加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器和再沸器等,应用更加广泛。

换热器种类很多,但根据冷、热流体热量交换的原理和方式基本上可分三大类即:间壁式、混合式和蓄热式。

制冷技术 第五章:制冷装置的换热设备

制冷技术 第五章:制冷装置的换热设备

– 管内:冷却水 – 管外:制冷剂
材料:
– 氨钢光管 – 氟利昂低肋螺纹铜管
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1.1.1 卧式壳管式冷凝器
水流速:0.8~1.2m/s(氨, 无缝管);1.7~2.5m/s(氟
利昂,低肋紫铜管)
多流程,提高水流速、增 大流程、提高冷却水进出 温差、减小水量
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管板 封盖
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安全阀 气体制冷剂
决定性作用)
决定制冷系统冷重比(制冷量/重量)的关键
2
本章主要内容
介绍冷凝器与蒸发器的种类、形式、结构,适用 范围
明确换热器设计的基本思想和需要注意的问题
– 传热温差(换热面积、空气与水流速选择) – 主要热阻(管内外换热系数的计算公式) – 压力损失(最佳流速的确定)
关于换热器的具体设计计算请大家认真看书理解 和掌握
传热效果好,R22:K>1200W/m2K(外管面积计) 【制冷剂
同时受管内、管外冷却】
结构紧凑、制造简单,易加工 冷却水量少 冷却水流动阻力大 金属耗量大 水垢不易清除 冷凝液存于大管下部,管子传热面积不能得到充分利用
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1.3 板式冷凝器
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板式冷凝器特点
体积小(壳管式1/3~1/6)、重量轻(1/2~1/5) 制冷量充注量小,约为壳管式1/7 传热系数高,如水冷式相同条件下达
介绍再冷器、回热器、中间冷却器、冷凝-蒸发 器
3
一、冷凝器的种类和工作原理
根据冷却剂种类分: 水冷冷凝器
– 壳管冷凝器
✓ 卧式壳管冷凝器 ✓ 立式壳管冷凝器
– 套管式冷凝器 – 板式冷凝器 – 壳-盘管式冷凝器 – 螺旋板式冷凝器
风冷冷凝器 水-空气冷凝器

《空冷式换热器介绍》课件

《空冷式换热器介绍》课件

空冷式换热器的优点与局限性
优点
• 无需额外的冷却介质 • 结构简单且节省空间 • 维护成本低
局限性
• 散热效果受环境温度和空气湿度影响 • 散热能力受限于风速和风扇功率 • 噪音和震动可能影响设备性能
空冷式换热器的发展趋势
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材料创新
新材料的应用将提高散热片的导热
节能环保
2
性能,增强散热效果。
开发更节能、环保的空气流动控制
空冷式换热器的结构和组成
散热片
散热片是空冷式换热器的核 心组成部分,负责将热量传 递给空气。
风扇
风扇通过产生气流,促进散 热片与空气之间的传热,提 高换热效率。
导流板
导流板的作用是引导和控制 空气流动,确保热量能够充 分散发。
空冷式换热器的工作原理
1 对流传热
2 辐射传热
热量从热源传导到散热片,然后通过空 气流动带走,实现热量的散发。
《空冷式换热器介绍》 PPT课件
空冷式换热器是一种常见且重要的换热装置,利用空气作为冷却介质。本课 件将为你介绍空冷式换热器的定义、工作原理、应用领域和发展趋势。
空冷式换热器的定义与原理
空冷式换热器是一种利用直接或间接方式将热量转移到空气中的热交换设备。 其工作原理基于对流传热和辐射传热的原理,通过将热量从热源传导到散热 片上,并利用空气流动带走热量,从而降低系统温度。
技术,减少能源消耗。
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智能化应用
结合智能控制技术,实现对空冷式 换热器的自动调节和监测。
总结与展望
空冷式换热器作为一种高效、节能的换热设备,具有广阔的应用前景。未来, 随着科技的进步,空冷式换热器将变得更加智能、高效,为各个行业带来更 大的发展空间。
散热片通过辐射传热,将热量直接辐射 到周围的环境中。

换热设备相关资料

换热设备相关资料

换热设备相关资料
换热设备是指用于实现热量传递的机械设备,通常用于加热、冷却或控制流体温度。

换热设备包括各种形式的换热器,如板式换热器、壳管式换热器、换热管等,也包括换热泵、换热器组件等。

换热设备的基本原理是利用热交换介质和传热面之间的温度差,通过传热过程实现热量的传递。

在使用过程中,热源流体和热负载流体通过换热设备分别进入换热介质的两端,经过传热面的热传递,实现热量的交换。

热源流体通常是高温的热源介质,如蒸汽、高温水等,而热负载流体则是需要加热或冷却的流体,如空气、水、油等。

换热设备的应用领域非常广泛,包括工业生产、暖通空调、核能工程、化工及制药等行业。

在工业领域,换热设备常常用于加热或冷却生产过程中的流体介质,以实现能源的高效利用及工艺条件的控制。

在暖通空调领域,换热设备则常用于建筑空调系统中的供暖、制冷及通风过程中,以提高室内舒适度并满足人们的生活需求。

随着科学技术的不断发展和进步,换热设备的技术水平也在不断提高。

新型的换热设备在材料、结构、工艺等方面不断创新,使得换热效果更好、能耗更低、维护更方便,更符合人们对环保与节能的需求。

同时,新型换热设备的应用范围也在不断扩大,为各个行业提供更多更好的选择。

总之,换热设备作为实现热能转换和传递的重要设备,在工业
生产和日常生活中具有不可替代的作用。

随着科技的不断推进,换热设备将会迎来更多的发展机遇,为人们的生活和生产带来更多便利和效益。

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换热器 换热器的发展已经有近百年的历史,其在国民经济的诸多领域(如食品、制药、石油化工、空调、动力、冶金、轻工等)得到广泛的应用。换热器是化工、石油、制药及能源等行业中应用相当广泛的单元设备之一。 定义: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(heat exchanger),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。换热器是制冷空调、暖通、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。按使用功能分:冷凝器、蒸发器、再热器、过热器和再沸器等。换热器种类很多,但根据冷、热流体热量交换的原理和方式基本上可分三大类即:间壁式、混合式和蓄热式。在制冷空调、暖通等领域主要涉及混合式换热器和间壁式换热器,其中以间壁式换热器应用最多。

一、混合式换热器 混合式热交换器是依靠冷、热流体直接接触而进行传热的,这种传热方式避免了传热间壁及其两侧的污垢热阻,只要流体间的接触情况良好,就有较大的传热速率。故凡允许流体相互混合的场合,都可以采用混合式热交换器,例如气体的洗涤与冷却、循环水的冷却、汽-水之间的混合加热、蒸汽的冷凝等等。它的应用遍及化工和冶金企业、动力工程、空气调节工程以及其它许多生产部门中。 (1)冷却塔(或称冷水塔) 在这种设备中,用自然通风或机械通风的方法,将生产中已经提高了温度的水进行冷却降温之后循环使用,以提高系统的经济效益。例如热力发电厂或核电站的循环水、合成氨生产中的冷却水等,经过水冷却塔降温之后再循环使用,这种方法在实际工程中得到了广泛的使用。 冷却塔是利用空气同水的接触(直接或间接) 来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂,从一系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内空气温度,制造冷却水可循环使用的设备。 冷却塔主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域,应用最多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。具体划分,如下: A、空气室温调节类:空调设备、冷库、冷藏室、冷冻、冷暖空调等; B、制造业及加工类:食品业、药业、金属铸造、塑胶业、橡胶业、纺织业、钢铁厂、化学品业、石化制品类等; C、机械运转降温类:发电机、汽轮机、空压机、油压机、引擎等; D、其他类行业…… 冷却塔的作用是将携带废热的冷却水在塔体内部与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中,其结构示意图见图1,工作原理图见图2,实物图见图3。

图1 冷却塔结构示意图 图2 冷却塔工作原理图

图3 冷却塔实物图 (2)气体洗涤塔(或称洗涤塔) 在工业上用这种设备来洗涤气体有各种目的,例如用液体吸收气体混合物中的某些组分,除净气体中的灰尘,气体的增湿或干燥等。但其最广泛的用途是冷却气体,而冷却所用的液体以水居多。空调工程中广泛使用的喷淋室,可以认为是它的一种特殊形式。喷淋室不但可以像气体洗涤塔一样对空气进行冷却,而且还可对其进行加热处理。但是,它也有对水质要求高、占地面积大、水泵耗能多等缺点:所以,目前在一般建筑中,喷淋室已不常使用或仅作为加湿设备使用。但是,在以调节湿度为主要目的的纺织厂、卷烟厂等仍大量使。 图4为大型商业建筑用中央空调组合式空调机组段中的喷淋室段。

(a) 喷淋室工作原理图

(b) 喷淋室构件组合示意图 (c) 喷淋排管示意图

(d) 中央空调组合式空调机组段喷淋室实物图 图4大型商业建筑用中央空调组合式空调机组段中的喷淋室段 (3)喷射式热交换器 在这种设备中,使压力较高的流体由喷管喷出,形成很高的速度,低压流体被引入混合室与射流直接接触进行传热,并一同进入扩散管,在扩散管的出口达到同一压力和温度后送给用户。 (4)混合式冷凝器 这种设备一般是用水与蒸汽直接接触的方法使蒸汽冷凝。

二.间壁式换热器 下面重点介绍本专业应用最多的间壁式换热器。 间壁式换热设备按照其功能可命名,如冷凝器、蒸发器、再热器、过热器和再沸器等; 按换热部件的特点可分为:管壳式换热器、套管式换热器、翅片管式换热器(包括冰箱用丝管式冷凝器、箱壁式冷凝器、吹胀式蒸发器)、板式换热器、板翅式换热器、管带式换热器。 (1)壳管式换热器 壳管式换热器是石油、化工、冶金和制冷等工业部门中应用最普遍(约占70%),理论研究和设计技术最完善,运用可靠性良好的一类换热器。分为列管式和盘管式(平面型和空间型),列管式又分为卧式壳管式与立式壳管式。其研究包括了管程和壳程两侧的传热强化研究。 其由壳体、传热管束、管板、折流板(挡板)和管箱等部件组成。壳体多为圆筒形,内部装有管束,管束两端固定在管板上。进行换热的冷热两种流体,一种在管内流动,称为管程流体;另一种在管外流动,称为壳程流体。为提高管外流体的传热分系数,通常在壳体内安装若干挡板。挡板可提高壳程流体速度,迫使流体按规定路程多次横向通过管束,增强流体湍流程度。 本专业主要用于大型中央空调水冷式机组的水冷式冷凝器、氨制冷系统等,主要有立式壳管式换热器和卧式壳管式冷凝器。下面分别予以介绍: ① 立式壳管式冷凝器 立式壳管式冷凝器的外壳是有钢板焊成的圆柱形筒体,筒体两端焊有多孔管板,在两端管板的对应孔中,用扩胀法或焊接法将无缝钢管固定,成为一个垂直管束。其结构如图5所示。 图5 立式壳管式冷凝器 立式冷凝器的主要特点是: 1°由于冷却流量大流速高,故传热系数较高,一般K=600~700(kcal/m2?h?℃)。 2°垂直安装占地面积小,且可以安装在室外。 3°冷却水直通流动且流速大,故对水质要求不高,一般水源都可以作为冷却水。 4°管内水垢易清除,且不必停止制冷系统工作。 5°但因立式冷凝器中的冷却水温升一般只有2~4℃,对数平均温差一般在5~6℃左右,故耗水量较大。且由于设备置于空气中,管子易被腐蚀,泄漏时比易被发现。 ② 卧式壳管式冷凝器 卧式冷凝器制冷设备与立式冷凝器有相类似的壳体结构,但在总体上又有很多不同之处,主要区别在于壳体的水平安放和水的多路流动。卧式冷凝器两端管板外面各用一个端盖封闭,端盖上铸有经过设计互相配合的分水筋,把整个管束分隔成几个管组。从而使冷却水从一端端盖下部进入,按顺序流过每个管组,最后从同一端盖上上部流出过程中,要往返4~10个回程。这样做既可以提高管内冷却水的流速,从而提高传热系数,又使使高温的制冷剂蒸气从壳体上部的进气管进入管束间与管内冷却水进行充分的热交换。冷凝下来的液体从下部出液管流入贮液筒。具体结构如图6所示,壳式换热器实物图见图7-8。

图6 卧式壳管式冷凝器 图7 弓形折流板管壳式换热器实物图 图8 单壳程水平圆缺形折流板管壳式换热器结构示意图 知识补充: 目前国内壳管式换热器主要还是采用弓型隔板作为管间的支撑结构,在这种结构的换热器中,流体在壳程呈“z”形流动,在隔板和壳体内壁相连处存在流动死区;流体在隔板间分离引起动量的急剧变化而造成压力的严重损失;在隔板与壳体和传热管与隔板之间存在旁路流和泄漏流,降低了流体的有效质量流量,这些缺点导致了壳管式换热器传热系数低、压降高。随着金属材料价格的不断增长和节能工作的迫切需求,促进了高效壳管式换热器的研究和应用。近年来,螺旋隔板换热器作为一种新型的壳管式换热器形式,受到国内外学者的广泛关注,并在工业中推广应用,取得了很好的节能、节材经济效益。 折流板是提高换热器工效的重要部件。传统换热器中最普遍应用的是弓形折流板,由于存在阻流与压降大、有流动滞死区、易结垢、传热的平均温差小、振动条件下易失效等缺陷,近年来逐渐被螺旋折流板所取代。理想的螺旋折流板应具有连续的螺旋曲面。由于加工困难,目前所采用的折柳板,一般由若干个1/4的扇形平面板替代曲面相间连接,形成近似的螺旋面。在折流时,流体处于近似螺旋流动状态。相比于弓形折流板,在相同工况下,这样的折流板(被称为非连续型螺旋折流板)可减少压降45%左右,而总传热系数可提高20%~30%,在相同热负荷下,可大大减小换热器尺寸。 螺旋折流板管壳式换热器如下图10所示。 (a) (b) (c) 壳管式换热器螺旋折流板 图10螺旋折流板管壳式换热器 (2)套管式换热器 套管式换热器是用两种尺寸不同的标准管连接称为同心圆的套管,外面的叫壳程, 内部的叫管程。两种不同介质可在壳程和管程内逆向流动(或同向)以达到换热的效果。两种不同直径的管子套在一起组成同心套管,每一段套管称为“一程”,程的内管(传热管)借U形肘管,而外管用短管依次连接成排,固定于支架上。热量通过内管管壁由一种流体传递给另一种流体。通常,热流体(A流体)由上部引入,而冷流体(B流体)则由下部引入。套管中外管的两端与内管用焊接或法兰连接。内管与U形肘管多用法兰连接,便于传热管的清洗和增减。每程传热管的有效长度取4~7米。这种换热器传热面积最高达18m2,故适用于小容量换热。当内外管壁温差较大时,可在外管设置U形膨胀节或内外管间采用填料函滑动密封,以减小温差应力。管子可用钢、铸铁、陶瓷和玻璃等制成,若选材得当,它可用于腐蚀性介质的换热。这种换热器具有若干突出的优点,所以至今仍被广泛用于石油、石油化工等工业部门。具体结构如图11所示,实物图如图12所示。

(d) 图 11 套管式换热器结构图 其主要特点有: ①结构简单,传热面积增减自如。因为它由标准构件组合而成,安装时无需另外加工。 ②传热效能高。它是一种纯逆流型换热器,同时还可以选取合适的截面尺寸,以提高流体速度,增大两侧流体的给热系数,因此它的传热效果好。液-液换热时,传热系数为 870~1750W/(m 2·℃)。 这一点特别适合于高压、小流量、低给热系数流体的换热,特别适用于小型水冷式制冷与空调装置。套管式换热器的缺点是占地面积大;单位传热面积金属耗量多,约为管壳式换热器的5倍;管接头多,易泄漏;流阻大。 结构简单,工作适应范围大,传热面积增减方便,两侧流体均可提高流速,使传热面的两侧都可以有较高的传热系数;缺点是单位传热面的金属消耗量大,检修、清洗和拆卸都较麻烦,在可拆连接处容易造成泄漏。为增大传热面积、提高传热效果,可在内管外壁加设各种形式的翅片,并在内管中加设刮膜扰动装置,以适应高粘度流体的换热。

(a)

(b) 图12 套管式换热器实物图

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