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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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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1. 丁腈橡胶(NBR)温度范围:-25℃至110℃
适用介质:矿物油、润滑油、动植物油、热水、盐水等非极性介质。
行业应用:石油化工:用于冷却润滑油、燃油等油品;暖通空调:水-水换热系统中的密封;食品加工:非脂肪类食用油的冷却(需符合卫生标准)。
2. 三元乙丙橡胶(EPDM)温度范围:-20℃至160℃(溶剂型可达150℃)
适用介质:热水、水蒸气、弱酸弱碱溶液、食品饮料、牛奶等。
行业应用:制药行业:高温灭菌和乳液冷却;食品饮料:果汁、啤酒的巴氏杀菌;暖通系统:高温水蒸气换热场景。
3. 氟橡胶(FKM)温度范围:-30℃至180℃(特种氟橡胶可达130℃)
适用介质:强腐蚀性介质(如高浓度硫酸、含醇燃油)、非极性矿物油。
行业应用:化工行业:含硫原油、有机含硫化合物处理;电力行业:透平油冷却;特殊工业:核工业或高腐蚀性环境。
4. 氢化丁腈橡胶(HNBR)温度范围:-25℃至150℃
适用介质:含硫油品、高温食用油、导热油等。
行业应用:炼油工业:含硫化氢介质的换热;食品加工:高温食用油冷却;能源行业:导热油系统的密封。
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板式换热器选型的时候为什么要提供压降参考值?
板式换热器的压降参数的大小至关重要,倘若介质压力降过大,则后续工序介质压力不足,需要购置高压泵进行加压,倘若压力降过小,则说明换热器换热面积过多,不经济。
板式换热器的压力降是由换热器本身的性能所决定的,对于换热器来说,主要是由哪些参数决定了压力降呢?首先是换热器的片数,片数决定了流道数,介质的体积流量是一定的,当介质通入换热器时,当流道数越多,介质在流道中的流速就越慢,压力损失就越小。
当换热器角孔越小时,流过接口的流速就越高,从而导致压力降会升高。
板式换热器的波纹角度也是影响压降的一个重要因素,当波纹角度越接近垂直,流体下降时的损失越小,所以小角度波纹相对于大角度波纹的压力损失要下。
所以板式换热器的压力损失主要是由板式换热器的流道数、接口大小还有波纹角度所决定的,流道数的多少由板片数量所决定。所以在选型时,需要将换热能力与压力损失综合考虑,这样才能设计出合理经济的换热器。
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板式换热器的传热系数(K值)是衡量其换热效率的重要参数,表示单位面积、单位温差下的传热能力,单位为W/(m2·K)。
其数值受多种因素影响,以下是详细分析及典型范围:
一、传热系数的定义与计算公式公式:对数平均温差(K)=Q总传热量(W)/A(有效传热面积(m2))?ΔT(对数平均温差(K);实际修正公式考虑:两侧流体的对流换热系数(W/(m2·K));δ:板片厚度(m);λ:板片材料导热系数(W/(m·K));Rf:污垢热阻(m2·K/W)。
二、影响传热系数的关键因素:流体导热性、黏度、相变、流速与流态流速、流道设计:波纹板片,促进湍流,比平板传热系数高3~5倍。板片材质导热性、板片厚度。污垢与清洁度结垢(如钙质、生物污垢)增加热阻,长期运行可能使K值下降30%~50%。需定期清洗或选择防垢设计。
三、典型传热系数范围流体组合传热系数K(W/(m2·K))应用场景:水-水(湍流)3000~7000暖通空调、工业循环水水-油(轻油)400~1000润滑油冷却、液压系统蒸汽-水(冷凝)4000~8000锅炉余热回收、蒸汽加热气-气(空气换热)30~100空压机中间冷却、气体预热强腐蚀介质(酸/碱)200~600化工反应器温度控制、废酸处理。
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