All categories
Featured selections
Trade Assurance
Buyer Central
Help Center
Get the app
Become a supplier

Части теплообменника трубки корпуса

(1520 шт. продукции доступно)

Трубка теплового насоса для оболочки теплообменника
Трубка теплового насоса для оболочки теплообменника
Трубка теплового насоса для оболочки теплообменника
Трубка теплового насоса для оболочки теплообменника
Трубка теплового насоса для оболочки теплообменника
Трубка теплового насоса для оболочки теплообменника
http://gw.alicdn.com/imgextra/i2/O1CN018BALgE1axQ4ZmtGF1_!!6000000003396-2-tps-113-48.png

Трубка теплового насоса для оболочки теплообменника

Готово к отправке
10 551,07 - 27 709,87 ₽
Минимальный заказ: 1 шт.

О части теплообменника трубки корпуса

Типы частей кожухотрубных теплообменников

Теплообменники классифицируются в зависимости от направления потока жидкости. Они включают в себя следующие типы:

  • Противоточные теплообменники: В противоточном теплообменнике обе жидкости движутся навстречу друг другу. Эта конфигурация позволяет непрерывно увеличивать градиент температуры вдоль теплообменника. Таким образом, жидкость с более высокой температурой может нагревать другую жидкость до своего максимального потенциала. Противоточные теплообменники эффективны и компактны.
  • Совмещенные или параллельные теплообменники: В параллельных теплообменниках жидкости текут в одном направлении. Первоначально градиент температуры высок. Однако он уменьшается вдоль теплообменника, описывая параллельную конфигурацию. Эти типы теплообменников менее эффективны, чем противоточные теплообменники.
  • Кросс-поточные теплообменники: Кросс-поточные теплообменники имеют две жидкости, текущие перпендикулярно друг другу. Как правило, кросс-поточные теплообменники менее компактны. Кроме того, эти модели могут быть сложнее в производстве по сравнению с другими конфигурациями. Однако их иногда легче обслуживать.
  • Смешанные теплообменники: Приблизительно, смешанные теплообменники имеют обе жидкости, текущие в одном направлении и в перпендикулярном направлении. Производители описывают устройство как более сложное, чем обычное. В зависимости от спецификации применения, смешанный поток может быть более или менее эффективным.”
  • Спиральные теплообменники: Производитель строит спиральный теплообменник, формируя спиральную катушку из трубки внутри корпуса. Обе жидкости текут навстречу друг другу по изогнутой траектории. Спиральные теплообменники эффективны и компактны. Они подходят для применения с высоким теплообменом.

Спецификация и техническое обслуживание

Части кожухотрубных теплообменников CAREL обычно имеют разные спецификации в зависимости от предполагаемого применения и рабочей среды. Однако они обычно включают в себя следующие факторы.

  • Внешний диаметр

    Относится к диаметру кожуха или теплообменника, который окружает пучок труб. Внешний диаметр является важным фактором, так как он определяет, сколько тепла будет передавать теплообменник, и его общий размер.

  • Длина

    Это, по сути, длина кожуха теплообменника. Длина работает вместе с внешним диаметром для определения общего объема площади теплопередачи в теплообменнике.

  • Материал

    Кожухотрубный теплообменник в основном изготовлен из нержавеющей стали или углеродистой стали. Материал, используемый в конструкции, обычно влияет на прочность, долговечность, проводимость и коррозионную стойкость теплообменника.

  • Размер трубы

    Трубки в пучках труб имеют определенные размеры. Размер трубы в кожухотрубном теплообменнике будет влиять на его теплопередающую способность и перепад давления.

  • Конец

    Кожухотрубный теплообменник обычно имеет трубные и кожуховые концы. Концы влияют на способ потока жидкости в теплообменник и из него, а также на общую структуру.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание кожухотрубных теплообменников - очень деликатная и критически важная задача. Важно отметить, что эти детали всегда должны находиться в отличном рабочем состоянии, чтобы обеспечить правильную работу теплообменника. Техническое обслуживание теплообменника осуществляется следующим образом.

  • Следует провести подробный осмотр составных частей теплообменника, чтобы проверить наличие признаков повреждений или коррозии.
  • Тщательно контролируйте давление и температуру жидкостей по мере их циркуляции в теплообменнике.
  • Планируйте регулярную очистку кожухотрубного теплообменника.
  • Периодически заменяйте трубные детали.

Сценарии использования частей кожухотрубных теплообменников

  • Нефтегазовая промышленность:

    В нефтегазовой промышленности части кожухотрубных теплообменников широко используются на нефтеперерабатывающих заводах, трубопроводах и газоперерабатывающих предприятиях для очистки и переработки сырой нефти и природного газа. Например, на нефтеперерабатывающих заводах они могут использоваться для перегонки сырой нефти, где теплообменники используются для подачи или отвода тепла для изменения и контроля температуры в различных процессах перегонки. Таким образом, можно отсортировать состав различных фракций.

  • Пищевая промышленность:

    В пищевой промышленности пастеризация является важным этапом обеспечения безопасности пищевых продуктов и продления срока годности. Части кожухотрубных теплообменников играют ключевую роль в этом процессе, быстро нагревая скоропортящиеся продукты, такие как соки, молочные продукты и супы, для уничтожения вредных бактерий и микробов, а затем быстро охлаждая их. Этот процесс минимизирует потери питательных веществ и сохраняет качество продукта. Кроме того, кожухотрубные теплообменники также применяются для испарения и концентрирования продуктов, охлаждения жидкостей и жидкостей, а также стерилизации оборудования, емкостей и посуды.

  • Фармацевтическая промышленность:

    В фармацевтической промышленности кожухотрубные теплообменники могут использоваться для сушки твердых лекарств и концентрирования жидких лекарств. Кроме того, санитарные кожухотрубные теплообменники с двойной трубной решеткой также могут использоваться для контроля температуры реакционной смеси в химических реакторах, производящих лекарства.

  • Химическая промышленность:

    В химической промышленности кожухотрубные теплообменники могут использоваться в различных процессах химического производства, таких как химический синтез, полимеризация и ферментация, а также в обработке тепла химической реакции, конденсации и испарения. Например, они могут использоваться в химическом синтезе удобрений для охлаждения или нагревания химических смесей. Они могут использоваться в полимерной промышленности для охлаждения и нагревания полимерных реакторов.

  • Системы HVAC:

    Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) предназначены для обеспечения комфортных условий жизни и работы. Кожухотрубные теплообменники широко используются в этой области. В центральных системах кондиционирования воздуха они используются для теплообмена между хладагентами и воздухом. Они могут использоваться в процессах конденсации и испарения хладагентов.

  • Целлюлозно-бумажная промышленность:

    В целлюлозно-бумажной промышленности кожухотрубные теплообменники используются для повторного использования и использования энергии для повышения эффективности производства и снижения потребления энергии при производстве бумаги. Например, при производстве бумаги кожухотрубные теплообменники могут использоваться для процессов сушки, где они обеспечивают тепло для сушки бумаги путем конденсации пара.

Как выбрать части кожухотрубных теплообменников

  • Эффективность:

    При выборе дежурного, первое, что нужно учитывать, - это общая производительность. Подумайте, может ли он удовлетворить потребности делового покупателя в данных, мощности и других аспектах.

  • Материалы:

    Материал кожухотрубного теплообменника влияет на его долговечность и производительность. Общие материалы включают нержавеющую сталь, углеродистую сталь, медные сплавы и т. д. Выберите подходящий материал в соответствии с конкретной рабочей средой и средой.

  • Дизайн:

    Существуют различные типы конструкций теплообменников, такие как кожухотрубные, спиральные, пластинчатые и т. д. Учитывайте пригодность конструкции для площади пола и потребностей в охлаждении.

  • Совместимость:

    Части кожухотрубных теплообменников должны быть совместимы с существующими системами и оборудованием. Проверьте размеры, режимы подключения и технические требования, чтобы обеспечить правильную подгонку и плавную интеграцию.

  • Возможность модернизации:

    Рассмотрите возможность модернизации и расширения теплообменника в будущем. Если в будущем существует возможность расширения системы, выберите теплообменник, имеющий возможности модернизации и расширения.

  • Энергоэффективная маркировка:

    Некоторые теплообменники имеют маркировку энергоэффективности. Эти маркировки могут дать ценные ссылки на эффективность и производительность трубчатого теплообменника. Рассмотрите возможность выбора продуктов с маркировкой энергоэффективности.

  • Производитель:

    Выбирайте известных производителей с проверенной репутацией. Изучите опыт производителя, технологии и послепродажную поддержку, чтобы убедиться, что выбранный дежурный теплообменник высокого качества и что послепродажная поддержка доступна.

FAQ

Q1: Каковы преимущества использования кожухотрубных теплообменников?

A1: Кожухотрубный теплообменник имеет множество преимуществ. К ним относится способность выдерживать высокое давление и температуру, универсальность, простота обслуживания и высокая эффективность.

Q2: Какие основные компоненты кожухотрубного теплообменника?

A2: Кожухотрубный теплообменник состоит из трех основных компонентов: труб, кожуха и трубных решеток. Каждый компонент играет неотъемлемую роль в общей теплопередающей способности теплообменника, прочности конструкции и герметичности.

Q3: Как работают части кожухотрубных теплообменников?

A3: Части кожухотрубных теплообменников позволяют передавать тепло между двумя жидкостями, не смешивая их. В то время как одна жидкость движется по трубам, другая жидкость движется по кожуху и вокруг пучков труб. Жидкости хранятся в отдельных системах.

Q4: Какие факторы влияют на конструкцию кожухотрубного теплообменника?

A4: К ним относятся требования к производительности, физико-химические свойства жидкостей, доступная площадь, ограничения по температуре и давлению, бюджет и точный анализ эксергии.