Кожухотрубні--теплообмінникимають широкий спектр застосування і можуть використовуватися в різних сферах. Існує кілька типів широко використовуваних кожухотрубних-і-теплообмінників, кожен з яких має відмінні характеристики роботи. Після тривалого-користування на поверхні кожухотрубних-і-теплообмінників утворюється шар осаду, який потребує регулярного очищення. Хімічні засоби використовуються для очищення кожухотрубних-і-теплообмінників, і існує багато типів таких засобів. Нижче наведено детальне пояснення.
I. Типи кожухотрубних-і-трубних теплообмінників
1. Стаціонарні трубчасті-листові теплообмінники
Трубні решітки на обох кінцях пучка труб інтегровані в оболонку. Цей тип має просту конструкцію, але підходить лише для операцій теплообміну, де різниця температур між гарячою та холодною рідинами є невеликою та механічне очищення сторони оболонки не потрібно. Коли різниця температур трохи більша, але тиск-з боку кожуха не надто високий, на кожух можна встановити пружний компенсаційний сильфон для зменшення теплового навантаження.
2. Теплообмінники з плаваючою головкою
Трубна решетка на одному кінці пучка труб може вільно плавати, повністю усуваючи термічну напругу. Весь пучок труб можна витягнути з оболонки, полегшуючи механічне очищення та технічне обслуговування. Теплообмінники з плаваючою головкою широко використовуються, але мають більш складну конструкцію та вищу вартість виробництва.
3. U-Трубчасті теплообмінники
Кожна теплообмінна трубка зігнута у U-форму, причому обидва кінці закріплені у верхній і нижній зонах однієї трубної решетки. Перегородка всередині канальної коробки розділяє бік труби на вхідну та вихідну камери. Цей тип теплообмінника повністю усуває теплову напругу та має простішу конструкцію, ніж теплообмінники з плаваючою головкою, але трубну сторону важко чистити.
4. Вихрові теплообмінні плівкові теплообмінники
Плівкові теплообмінники з вихровою теплообмінною основою використовують новітню технологію вихрової плівкової теплообмінної плівки, яка підвищує ефективність теплопередачі шляхом зміни стану потоку рідини. Коли середовище протікає поверхнею вихрової труби, воно очищає поверхню труби, тим самим покращуючи ефективність теплообміну. Коефіцієнт теплопередачі може досягати 10 000 Вт/(м²· градус). Водночас ця структура забезпечує корозійну стійкість, стійкість до високих-температур, стійкість до високого-тиску та запобігає-утворенню накипу. Канали рідини інших типів теплообмінників мають фіксований-напрямок потоку, який утворює обхідний потік на поверхні теплообмінних трубок і зменшує коефіцієнт конвективної теплопередачі.
II. Типи хімічних засобів для очищення кожухотрубних-і-теплообмінників
1. Плавикова кислота (HF)
Як правило, плавикова кислота підходить для очищення силікатного накипу. Навіть за низьких температур і низьких концентрацій плавикова кислота має хорошу здатність розчиняти силікатну накип, а також сприяє розчиненню накипу оксиду заліза.
2. Азотна кислота (HNO₃)
При використанні азотної кислоти для очищення обладнання її корозійна активність низька навіть без додавання інгібітора корозії. Тому при очищенні титанового обладнання відновними кислотами часто додають окислювальну азотну кислоту, щоб перешкоджати корозії та поглинанню водню титаном.
Таким чином, при очищенні титанових теплообмінників слід враховувати відповідні характеристики азотної кислоти та фтористоводневої кислоти: азотна кислота використовується як основний засіб, а плавикова кислота – як допоміжний засіб. Сильна окислювальна властивість азотної кислоти ефективно пригнічує корозію та поглинання водню титаном, спричинене фтористоводневою кислотою. Під час очищення також додається певна кількість окислювального інгібітора корозії A, щоб зменшити швидкість корозії очисного розчину на титані.
3. Суміші HF та інших неорганічних кислот
Для очищення силікатної накипу часто використовуються суміші HF та інших неорганічних кислот, наприклад HF з HCl (соляна кислота) або HF з HNO3 (азотна кислота). Однак під час очищення обладнання не можна просто застосувати методи очищення, які використовуються для таких матеріалів, як вуглецева сталь, мідь і нержавіюча сталь. За кімнатної температури навіть низька -концентрація HF може роз’їдати метали, а зі збільшенням концентрації HF швидкість корозії обладнання значно зростає.
Бажаєте отримати специфікації теплообмінника, які відповідають вашим умовам роботи (наприклад, кожухотрубний-і-трубний тип для хімічної промисловості, пластинчастий тип для сценаріїв HVAC, ребристий тип для високо-температурних середовищ)? Зверніться до наших експертів, і ми швидко відповімо на потреби-вашої галузі.
Електронна пошта:global@gneesteels.com
