Який механізм теплопередачі кожухотрубних-і-теплообмінників?

Aug 31, 2025

Залишити повідомлення

Кожухотрубні--теплообмінникиє одними з найбільш широко використовуваних типів в даний час завдяки своїй відносно простій конструкції, надійній роботі та здатності працювати при високих температурах і тиску. Вони зазвичай застосовуються в галузях промислового виробництва, таких як нафтова промисловість, хімічне машинобудування, легка промисловість, фармацевтика та енергетика. Після тривалого -користування всередині теплообмінника утворюється забруднення, що призводить до недостатнього потоку охолоджувальної води. Нижче наведено детальне пояснення механізму та методів видалення накипу/очищення кожухотрубних-і-теплообмінників.

 

I. Механізм теплопередачі кожухотрубних-і-теплообмінників

 

Кожухотрубні--теплообмінники прості у виготовленні, з низькими виробничими витратами, широким вибором матеріалів, зручним очищенням, високою адаптивністю, великою технологічною потужністю та надійною роботою. Вони також можуть витримувати високі температури та тиск.

 

З точки зору конструктивної компактності, інтенсивності теплопередачі та одиничної витрати металу кожухотрубні-і-теплообмінники не можуть зрівнятися з пластинчастими теплообмінниками або пластинчастими-ребристими теплообмінниками. Однак завдяки вищезазначеним перевагам вони все ще займають важливе місце в застосуванні в таких галузях, як хімічне машинобудування, нафтова промисловість та енергетика.

 

Кожухотрубний--теплообмінник будується шляхом з’єднання труб із трубними решітками, які потім фіксуються оболонкою. На основі таких факторів, як тип, тиск, температура та властивості середовища, що засмічує, характеристики різних структурних типів для з’єднання трубних решеток з оболонкою, форма труб теплопередачі, умови теплопередачі, вартість і простота обслуговування та перевірки, розробляються та виготовляються різні типи кожухотрубних-і-трубних теплообмінників.

 

II. Методи видалення накипу для кожухотрубних-і-теплообмінників

 

1. Хімічне видалення накипу з теплообмінників

(1) Ізолюйте обладнання та злийте всю воду з теплообмінника.
(2) Очистіть труби від забруднень водою під -високим тиском і загерметизуйте систему.
(3) Встановіть кульовий кран між запірним клапаном і теплообмінником, підключіть перекачувальний насос і труби, закачайте миючий засіб в теплообмінник знизу і дайте йому витікати зверху.
(4) Введіть необхідний засіб для чищення та кілька разів виконайте циклічне очищення.
(5) Випустіть газ у будь-який час і впорсніть відповідну кількість води.
(6) Використовуйте тестові смужки для pH, щоб визначити ефективність миючого засобу.
(7) Зберіть миючий розчин і кілька разів промийте чистою водою, доки значення pH не стане нейтральним.

 

2. Фізичне видалення накипу з теплообмінників

(1) Фізичне видалення накипу покладається на різні механічні зовнішні сили та енергію, щоб подрібнити, відокремити та відшаровувати забруднення з поверхні об’єкта, таким чином досягаючи ефекту очищення.
(2) Усі фізичні методи очищення мають спільну рису: вони не є -корозійними та екологічно чистими. Їх недолік полягає в тому, що при очищенні внутрішньої частини обладнання зі складною конструкцією діюча сила може не досягати всіх частин рівномірно, що призводить до появи «мертвих зон» (ділянок, які не очищаються).

Зв'язатися зараз

 

Якщо вам потрібен індивідуальний теплообмінник для особливих умов роботи (наприклад, конструкція над-високого тиску, матеріал із титанового сплаву, конструкція багато-потокового каналу), ви можете надіслати запит або зв’язатися з нами в будь-який час. Після-поглибленого спілкування ми надамо вам конкретні характеристики та технічні плани.

Електронна пошта:global@gneesteels.com