Domů - Znalost - Podrobnosti

Diskuse o několika problémech při navrhování procesu fluoroplastického výměníku tepla

Vzhledem k rozdílu ve fyzikálních a chemických vlastnostech mezi fluoroplastikami a kovovými materiály se proces a strukturální návrh fluoroplastických výměníků tepla liší od vlastností výměníků kovového tepla.
Tento článek navrhuje obecné principy procesu (výměna tepla kapalina-kapalina) návrh fluoroplastických výměníků tepla, analyzuje faktory ovlivňující koeficient přenosu tepla fluoroplastických výměníků tepla a navrhuje řešení pro stanovení a zlepšení koeficientu přenosu tepla prostřednictvím praxe.
Fluoroplastický výměník tepla
Fluoroplastický tepelný výměník je nový typ tepelného výměníku, který může stále odolávat silné korozi za tří klíčových technických podmínek toku chladu, obtížného svařování a obtížného tání při připojení k trubici při vysoké provozní teplotě a tlaku. Po domácím výzkumu fluoroplastických výměníků tepla se výroba a aplikace fluoroplastických výměníků tepla stala realitou. V současné době začala výzkum a aplikace fluoroplastů pozdě. V roce 1973 výměník tepla vyvinutý bývalým technologickým institutem Zhengzhou a bývalým chemickým závodem Jinxi přitahoval pozornost a uplatňování mnoha průmyslových odvětví kvůli jeho vynikajícímu výkonu. Vzhledem k rozdílům ve fyzikálních a chemických vlastnostech polytetrafluoroethylen (f -4) trubice rozšiřující tlak Vytápění svařování a polytetrafluorethylen a kovové materiály vyvinuté fluoroplastikami, fluoroplastický tepelný výměník má odlišný konstrukce v procesu kovového tepelného výměny (fs}) kovový jádro {2} {2})} {2}) expanze a jednorázová metoda fúze.
Materiály použité k výrobě kontroly výměny tepla a trubice fluoroplastických výměníků tepla v Číně jsou polytetrafluorethylen a polytetrafluorethylen propylen. Struktura, která sestavuje regulaci výměny fluoroplastického výměny tepla a fluoroplastickou trubici (s přepážkami, oddíly, pevnými hranicemi, atd. Vyrobeno z fluoroplastik nebo jiných materiálů) za vzniku struktury, která odděluje studené a horké tekutiny, se nazývá prvek výměny tepla.
Obecné principy pro návrh procesu fluoroplastického výměníku tepla (výměna tepla kapalina-kapalina)
(1) Obecně je jako surovina trubice výměny tepla vybrána polytetrafluorethylen (FEP) s vynikajícím výkonem zpracování. Pokud existují vysoké požadavky na provozní teplotu nebo tlak, oblast přenosu tepla není velká a tekutina je vysoce korozivní, polytetrafluoroethylen je vybrána jako surovina trubice pro výměnu tepla.
(2) Obecně je pro průchod trubice vybrána korozivní tekutina.
(3) Věnujte pozornost vztahu a omezením mezi provozním tlakem a teplotou. Za stejných podmínek je provozní tlak trubice pro výměnu tepla s malým průměrem větší než provozní tlak trubice výměny tepla s velkým průměrem. Limit Provozní tlak závisí na vysoké provozní teplotě studených a horkých tekutin.
(4) Když je průchod trubice korozivní tekutina a je zakalená nebo obsahuje pevné částice, není vhodné použít trubici s malým průměrem nebo ponořenou strukturu ve tvaru U nebo cívky.
(5) Při navrhování nádrží, konvic a věží s U při navrhování tepelného výměníku s U nebo cívkou nebo jiným ponořeným fluoroplastickým tepelným výměníkem může návrhář zvážit a přijímat opatření k zabránění celému tepelnému výměníku (jako je chladič používaný v horní části chlorovaného ropného věže, kde je trubky, které je tepelně vyvíjeno, nebo je proalegicky vyrábějící flum a tónově vyrábějící rám, nebo je proalegicky vyrábějící fluoropturu nebo je promáhající s fluorovou, nebo je promotovače nebo je promotovače, nebo je promotaná. Ovládání výměny tepla (například ponořený chladič ve tvaru písmene U používal k nahrazení chlazení litinové potrubí) před poškozením v 98% až 93% cirkulující kyseliny sírové je voda a fluoroplastický výměnné prvek) se během provozu vznáší. Jedním z důvodů plovoucího je, že když jsou všechny části výměníku tepla vyrobeny z fluoroplastiky (nebo některé z materiálů jsou nekovové části), mohou se rozpadnout kvůli své vlastní hmotnosti nebo nedostatečné síle shromáždění, což způsobuje plovoucí během provozu;

Druhý důvod
je to, že když se hustota chladných a horkých tekutin výrazně liší, dochází k plovoucím. Výsledkem je, že celý výměník tepla nebo výměna tepla se vznáší nahoru a bude zavěšen v kapalině nebo vznáší na povrchu kapaliny, což ovlivňuje výměnu tepla. Plovoucí výsledek také způsobí, že některé zkumavky na výměnu tepla na skládací hraně příslušných částí, které se příliš ohýbají, a může také způsobit, že se zkumavky pro výměnu tepla zhroutí nebo prasknou. Pro kontrolu výměny tepla, které je příliš dlouhé pro nádrž, konvici a věž, by mělo být také vyžadováno, aby vytvořilo soustřednou tkanou strukturu a pokusila se nepoužívat uvolněnou strukturu. Plánovači by proto měli věnovat pozornost plovoucímu problému a je důležité přijmout odpovídající opatření, aby tomu zabránilo.
(6) Anti-kolizní destičky by měly být instalovány na vstupní potrubí tekutiny na straně tekutiny na straně tepla a trubice tepla, aby se zabránilo erozi tekutin a poškození kontroly výměny tepla. Odnímatelné nekovové odklony nebo měkké materiály, které jsou v kontaktu s kontrolou výměny tepla, by měly být instalovány na vývojové potrubí na straně skořepiny, aby se zabránilo sifonování a poškození kontroly výměny tepla. Pokud je na potrubí kapaliny na straně tekutiny na straně skořepiny instalována klenutá přepážka nebo oddíl, mělo by být rozestupy malé. Současně by klenutý zářez klenuté přepážky neměl být ve stejném směru jako výstupní trubka.
(7) Než tekutina na straně trubice vstoupí do různých typů výměníků tepla, měl by projít filtračním zařízením, pokud to podmínky umožňují.
(8) Obecně se jako skořápka tepelných výměníků skořepiny a trubice používají bezproblémové ocelové trubky. Po instalaci tepelného výměníku skořápky a trubice by měla mít jeho osa sklon ∠3 stupně se zemí, aby se usnadnila údržba.
(9) Po výrobě nádrže, konvice, věže nebo skořepiny vyrobené z kovových nebo nekovových materiálů musí být všechny povrchy v kontaktu s ovládáním tepla hladké a bez zbytkových svařovacích strusky (hrudek) a ostrých výčnělků a okraje kontaktních částí musí být zaobleny. U kovových nádrží, konvic, věží nebo skořápek se doporučuje používat antikorozní materiály, aby se zabránilo a zpomalil korozi zdi korozivní tekutinou, která mohla poškodit trubici výměny tepla. Je nutné nastavit vzorkovací port na výstupu skořepiny nebo trubice pro odběr vzorků a analýzy, aby se potvrdilo, zda je trubice výměny tepla poškozena.

 

 

info-2245-1547

 

Odeslat dotaz

Mohlo by se Vám také líbit