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发布时间:2022-03-05 05:12:20
管壳式换热器的管板标准及规范是怎样的呢?
管壳式换热器结构复杂,不同结构形式的管板,受载荷情况、支承条件、边界约束条件等诸因素的影响,强度计算过程复杂,方法也不统一。大多数规范的管板强度计算公式一般是将管板简化为一块放在由换热管支撑的弹性基础上的轴对称圆形开孔平板,受均布载荷及管孔的均匀削弱。那么管壳式换热器管板标准及规范是怎样的呢?
1、如果管板的直径远远过了管子的直径,且管子的数量较多,则管束的支撑作用可简化为均匀连续支撑其弹性基础,该弹性基础只是约束其扰度。
2、管孔对它的整体刚度和强度均有削弱作用,该削弱作用的大小,由削弱系数来表征。
3、其周边部分较窄的不布管区简化为与不布管区面积相等的圆环形实心板。
4、其边缘的转角在连接部位处应协调一致。
5、当它兼作法兰时,考虑法兰力矩对管板的作用。
6、考虑管壳式换热器管子与壳程壳体的热膨胀差所引起的温度应力。
管壳式换热器的优势:
1、总传热系数大,由于板外貌被压成波纹或沟槽,在低流速下可实现湍流。
2、紧凑型机组容积设备提供的传热面积较大,每立方米容积的传热面积可达250-1000平方米;
3、操纵机动,体积大,换热面积可根据必要增减板数进行调治。
4、***清洗方便。
管壳式换热器的劣势:
允许工作压力低,更大压力不大于2MPa,不然容易渗漏;工作温度不能太高,受垫片耐热性的限制;处理量不大,由于板间距小,流道截面积小,流速不能太大。
管壳式换热器因为管里外液体的溫度不一样,因之换热器的壳体与管束的气温也不一样。假如两溫度相距非常大,换热器内将造成非常大热应力,造成管道弯折、,或从管板上拉脱。因而,当管束与壳体温差超出50℃时,需采用适度赔偿对策,以清除或降低热应力。依据所采取的赔偿对策,管壳式换热器可分成下列几类关键种类:
①固定不动管板式换热器管束两边的管板与壳体联成一体,构造简易,但只适用热冷气体温差并不大,且壳程不需机械设备清理时的传热实际操作。当温差稍大而壳程工作压力又不太高时,可在壳体上安裝有弹力的赔偿圈,以减少热应力。
②浮头式换热器管束一端的管板可随意波动,清除了热应力;且全部管束可从壳体中抽出来,有利于机械设备清理和维修。浮头式换热器的运用比较广泛,但构造较为复杂,工程造价较高。
③U型管式换热器每根换散热管皆卷成U形,两边各自确定在同一管板左右两区,凭借管箱里的挡板分为进出口贸易两室。此类换热器清除了热应力,构造比浮头式简易,但管程不容易清洗。
④填料函式换热器填料函式换热器其结构特点是管板仅有一端与壳体固定不动联接,另一端选用填料函密封性。管束可以随意伸缩式,不容易造成因壳壁与壁厚温度差而导致的温度差内应力。填料函式换热器的特点是构造较浮头式换热器简易,生产制造便捷,耗品少,工程造价低;管束可从壳体内抽出来,管中、管间均能开展清理,检修便捷。其不足之处是填料函抗压不高,一般低于4.0MPa;壳程物质很有可能根据填料函外露,对性、、***和珍贵的物质不适合。填料函式换热器适用管、壳壁温度差比较大或物质易积垢,需常常清除且工作压力不高的场所。
设计管壳式换热器要考虑哪些因素呢?
换热设备的类型很多,对每种特定的传热工况,通过优化选型都会得到一种朂合适的设备型号,如果将这个型号的设备使用到其他工况,则传热的效果可能有很大的改变。因此,针对具体工况选择换热器类型,是很重要和复杂的工作。对管壳式换热器的设计,有以下因素值得考虑。
1、流速的选择
流速是换热器设计的重要变量,提高流速则提高传热系数,同时压力降与功耗也会随之增加,如果采用泵送流体,应考虑将压力降尽量消耗在换热器上而不是调节阀上,这样可依靠提高流速来提高传热效果。
采用较高的流速有两个好处:一是提高总传热系数,从而减小换热面积;二是减少在管子表面生成污垢的可能性。但是也相应的增加了阻力和动力的消耗,所以需要进行经济比较才能朂后确定适宜的流速。
此外在选择流速上,还必须考虑结构上的要求。为了避免设备的严重磨损,所算出的流速不应超过更大允许的经验流速。
2、允许压力降的选择
选择较大的压力降可以提高流速,从而增强传热效果减少换热面积。但是较大的压力降也使得泵的操作费用增加。合适的压力降值需要以换热器年总费用为目标,反复调整设备尺寸,进行优化计算而得出。
在大多数设备中,可能会发现一侧的热阻明显的高于另一侧,此侧的热阻成为控制热阻。可壳程的热阻是控制侧时,可以用增加折流板块数或者缩小壳径的方法,来增加壳侧流体流速、减少传热热阻,但是减少折流板间距是有限制的,一般不能小于壳径的1/5或50mm。当管程的热阻是控制侧时,则依靠增加管成熟来增加流体流速。
在处理粘稠物料时,如果流体处于层流流动则将此物料走壳程。由于在壳程的流体流动易达到湍流状态,这样可以得到较高的传热速率,还可以改进对压力降的控制。
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