板式换热器选购需要注意哪些方面。
1、板式换热器的选用需要考虑的参数有:换热器材质、工作压力、设计温度等。
2、选用换热器时,应尽量使换热系数小的一侧得到大的流速,并且尽量使两流体换热面两侧的换热系数相等或相近,提高传热系数。
3、含有泥沙脏物的流体进入换热器,需要先经过过滤网,通道通常考虑深波纹。
4、选用板式换热器时,温差较小侧流体的接口处流速不宜过大,应注意能满足压力降的要求。
5、对于流量大允许压力降小的情况应选用阻力小的板型,反之,选用阻力大的板型。
6、根据流体压力和温度情况选用可拆卸式或全焊式满足需求。
7、不宜选用单板面积太小的板片,以免板片数量过多,板间流速偏小,降低传热系数。
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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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板式换热器堵塞怎么判断?严重影响板式换热器换热能力的因素,有堵塞外,还有结垢。那么如何判断板式换热器是堵塞还是结垢呢?江苏宝得小编就来为大家讲解一下!
1、板式换热器堵塞的情况:板式换热器的流道间隙较小(2.5-6.0mm),使板式换热器的压力降急剧恶化,导致板式换热器因堵塞而换热能力大幅降低,严重的造成装置连续生产中断。
2、板式换热器的结垢情况:结垢严重时还会堵塞板片通道。板式换热器的板片设计上有大量的支承点,结垢可导致传热设备的传热系数降低。固体杂物容易集聚的地方,其副作用是使流体形成了局部的滞流而生成污垢积瘤,介质中的钙镁离子在适宜的温度析出后很容易积瘤上附着长大,形成蜂窝状的垢样。但对板式换热器的影响结果是相同的。
所以可以采取以下措施来缓解堵塞和结垢问题。1、根据需要可在介质的进口处设置粗过滤器或反冲洗装置能有效的防止板式换热器的堵塞。2、板式换热器不宜用在较脏或易结垢的环境,操作温度应控制在50°C左右或者更低。3、使用未经软化的冷却水作冷却介质时.应避开介质中钙镁离子析出的敏感温度。4、采取周期性的化学清洗或拆洗也是十分有效的。
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1. 不锈钢系列。304不锈钢特点:导热性能好,强度高,冲压性能优,适用于中性或弱腐蚀性介质(如水、油类)。适用场景:暖通空调、生活热水系统、普通工业循环水等。316L不锈钢特点:含钼元素,极大提升耐氯离子腐蚀能力。适用场景:含氯介质(如河水、井水)、高温导热油、轻酸碱性环境。
2. 钛及钛合金工业。纯钛特点:极耐海水、盐水、氯化物及多种酸(如稀硫酸、盐酸),但成本较高。适用场景:海水、化工强腐蚀介质。钛钯合金特点:适用于更严苛的腐蚀环境。适用场景:高浓度酸性或高温腐蚀性流体。
3. 镍基合金哈氏合金。特点:耐强酸、高温腐蚀,但价格昂贵。适用场景:化工、制药行业中的强酸环境或极端腐蚀条件。镍200/201特点:耐高温碱性介质。适用场景:碱性溶液热交换。
4. SMO254。特点:高钼含量,耐点蚀和晶间腐蚀性能优于316L,适用于高盐环境。适用场景:海水、高盐废水。
选材要点介质腐蚀性:氯离子含量高的环境优先选钛或哈氏合金;酸性介质需用哈氏合金;碱性介质可选镍基合金。
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全焊接板式换热器与可拆式板式换热器的优劣势对比:一、可拆卸结构便于后期维护,但密封垫片易老化,长期使用可能导致泄漏;?全焊接板式换热器?板片通过焊接方式固定,无密封垫片,整体密封性更强,耐高温高压,但不可拆卸;
二、?性能参数对比?:可拆式:承压能力?≤2.5MPa(受垫片限制);全焊接式?承压能力?≤?8MPa;可拆式耐温范围?≤250℃(受垫片限制);全焊接式耐温范围-195℃-538℃(无垫片限制);
三、?适用场景??可拆式?:适用于常规工业场景(如暖通空调、食品加工),需频繁清洗或介质较洁净的工况。?全焊接式?:高压、高温或腐蚀性介质(如化工、石油、蒸汽系统);
四、?成本分析?:初期成本:可拆式较低(结构简单),全焊接式较高(焊接工艺复杂);长期维护成本:可拆式较高(垫片更换费用),全焊接式较低(无垫片损耗);
五、?其他差异??介质适应性?:全焊接式对含杂质介质需配合宽流道设计或可拆外壳;?寿命周期?:全焊接式在无腐蚀工况下寿命更长,但一旦损坏需整体更换。
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