可拆式板式换热器典型承压能力常规型号:一般为 1.0~2.5 MPa,具体取决于设计、材质和制造商。
高压型号:特殊设计的板片和密封结构可实现 3.0~4.0 MPa(需定制)。
承压限制因素:
一密封垫片:垫片材质(如NBR、EPDM、氟橡胶)的耐压和耐温性直接影响密封效果。
二板片强度:板片厚度(通常0.4~1.0mm)
三波纹结构:如人字形、水平平直波纹,决定抗压能力。
四框架结构:压紧板、导杆和螺栓的强度需匹配承压需求。
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海水淡化是指将海水里边多出来的盐与矿物质清理掉,然后进行淡水处理。在该工艺中,板式换热器通过高温增热,海水蒸发会将盐分与较大体积的杂质分离除掉,今后在通过其他工序成为淡水。
由于淡水资源的稀缺,海水淡化是人们得到淡水的主要办法,板式换热器在其中起到了非常重要的作用,因此板式换热器在海水淡化行业中有很大的应用前景。板式换热器可进行汽-水、水-水的热交换,方便快捷。由于海水中氯离子含量较高,腐蚀性强,当使用不锈钢板片材质时,海水作为换热介质会对热交换器产生严重的腐蚀,明显降低换热器的使用寿命。因此以钛及钛合金制造成的钛板板式换热器在海水淡化中的运用广受好评。钛材具有耐腐蚀性好、传热效率高、表面光洁无结垢层、比重小、强度高、设备体积和质量小等特色,广泛应用于化工、石油、舰船、海水淡化、石油化工等热交换系统。钛对氯具有很强的抗腐蚀性。
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板式换热器的接口形式
板式换热器的接口方式主要涉及四个关键接口:冷侧介质进口、冷侧介质出口、热侧介质进口和热侧介质出口。
这些接口的设计旨在确保介质在换热器内部形成对流,从而实现高效的热交换。接管形式多样,包括法兰接口、活套法兰接口、螺纹接口和快接接口,其中法兰接口应用为普遍。接口的分布与板式换热器的流程配置密切相关,常见的有单流程、双流程和多流程配置。单流程配置下,四个接口通常位于同一侧,适用于水水或汽水换热。双流程则用于油类介质,通过增加换热次数提高换热效率,其接口分布在两侧。多流程配置下,接口不在同一侧,介质在换热器内流动多次以达到理想的换热效果。正确选择接口配置和接管方式需要根据具体的工况和介质特性来决定,确保换热器的高效运行。在安装过程中,还需注意法兰接口的平行度,以避免泄漏问题。
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在板式换热器的计算中,介质板间流速应控制在0 2~0.6m/s的范围内。临界Re数约200 即产生湍流。
当板间流速过低时,过低的流速将导致传热系数的大幅度下降,可以设置多流程通道,增加通道流程,从而提高板间流速。
板式换热器接口流速通常根据介质不同,流速控制不同,常用介质的合理管道流速如下:
饱和蒸汽(主管)30-40M/S;
压缩空气10-15M/S;
油及粘度大的液体0.5-2M/S;
饱和蒸汽(支管)20-30M/S;
工业供水(支管)1.5-3.5M/S;
盐水1.0-2.0M/S.
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板式换热器的清洗方法主要包括化学清洗和机械(物理)清洗。
其中化学清洗是常用且高效的方式。化学清洗过程中,根据垢类成分选择合适的清洗剂,如酸性清洗剂用于去除水垢,碱性清洗剂用于去除油脂和有机物。具体步骤包括:关闭换热器进出口阀门,确保介质完全排出。选择清洗剂,配制合适的浓度,通常包括甲酸、草酸、磷酸三钠等,根据垢层的性质来决定。循环清洗:将清洗液通过泵送系统注入换热器内部,循环流动以确保清洗剂均匀覆盖所有板片,并与垢层充分反应。浸泡清洗:对于顽固垢层,可能需要静置一段时间,以便清洗剂深入作用。中和处理:清洗后使用中和剂处理残留的酸碱物质,避免对设备造成腐蚀。冲洗:用大量清水彻底冲洗,去除所有化学剂和脱落的垢层。记录:详细记录每个步骤的时间,检查清洗效果。
机械清洗则主要依靠物理方法,如使用刷子直接清洗,适用于较轻的垢层,但可能对板片造成磨损。此外,综合清洗法结合化学和物理清洗,先用化学方法软化垢层,再用机械方法彻底去除,适用于厚且硬的垢层。
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