З розвитком технологій на ринку з'явилися різні типи теплообмінників, серед якихспіральні трубчасті теплообмінникиі пластинчасті теплообмінники є двома поширеними типами. У повсякденному житті, коли нам потрібно придбати такий, ми повинні зробити вибір на основі наших конкретних потреб. Нижче ми отримаємо детальне розуміння «методів очищення спіральних трубчастих теплообмінників і відмінностей між ними та подібними продуктами».
Методи очищення спіральних трубчастих теплообмінників
Теплообмінники, як правило, виготовляються з нержавіючої сталі, оскільки нержавіюча сталь забезпечує стійкість до корозії, тривалий термін служби, гарну стійкість до окислення та, що найважливіше, гігієнічність. Тому він широко використовується в таких сферах, як фармацевтика, харчова промисловість і очищення води. Компанії, що спеціалізуються на теплообмінниках із спіральними трубками, відзначають, що пластинчасті теплообмінники в даний час діляться на чотири основні категорії: зварні пластинчасті теплообмінники, спіральні пластинчасті теплообмінники, знімні пластинчасті теплообмінники та стільникові пластинчасті теплообмінники. Оскільки теплообмінники часто контактують з водою, утворюється накип. Як очистити пластинчасті теплообмінники від накипу?
① Температура кислотного травлення
Підвищення температури кислотного травлення є корисним для покращення ефективності видалення накипу. Однак надмірно високі температури посилять корозію пластин пластинчастого теплообмінника розчином для травлення кислотою. Завдяки повторним експериментам було встановлено, що оптимальна температура кислотного травлення становить 60 градусів.
② Метод кислотного травлення
Метод кислотного травлення повинен поєднувати статичне замочування та динамічну циркуляцію. Під час процесу травлення слід регулярно відбирати та перевіряти концентрацію травильного розчину. Коли різниця в концентрації між двома послідовними зразками становить менше 0,2, реакцію травлення можна вважати завершеною. Для теплообмінників зі спіральною трубкою процес травлення включає спочатку статичне замочування протягом 2 годин, а потім динамічну циркуляцію протягом 3-4 годин. Як очистити пластинчасті теплообмінники від накипу? Ось що радять компанії, що займаються виробництвом теплообмінників зі спіральною трубкою.
③ Концентрація кислотного травлення
Згідно з повторними експериментами, для досягнення найкращого очисного ефекту кислотний травильний розчин слід готувати з такими концентраціями: 81% мурашиної кислоти, 17% води, 1,2% інгібітора корозії та 0,8% поверхнево-активної речовини.
④ Пасивація
Після кислотного травлення більша частина накипу та оксидів металу на поверхні пластинчастого теплообмінника розчиняється та видаляється, відкриваючи свіжий метал, який схильний до корозії. Тому після травлення пластин пластинчастих теплообмінників з нержавіючої сталі необхідно провести пасиваційну обробку.
Як відрізнити пластинчасті теплообмінники від теплообмінників зі спіральною трубкою
Як очистити пластинчасті теплообмінники від накипу? Це вказівки компаній, що займаються виробництвом теплообмінників зі спіральною трубкою. Накип накопичується з часом; після формування його очищення вимагає значних зусиль. Тому найкращим підходом є запобігання утворенню накипу на трубчастих теплообмінниках зі спіральною намоткою, а якість води також визначає, чи накопичуватиметься накип.
Теплообмінники класифікуються на різні продукти на основі їх характеристик застосування, включаючи теплообмінники зі спіральною трубкою та пластинчасті теплообмінники. Багато людей, купуючи теплообмінники, не знають про відмінності між цими двома типами, тому не знають, як їх відрізнити.
Структурні відмінності: Діаметр труби теплообмінників зі спіральною трубкою може досягати 8 мм; трубки є відносно товстими та не мають перешкод, тому засмічення трапляється рідко. Навпаки, діаметр каналу пластинчастих теплообмінників становить лише 2–3 мм, тому вони менш безперешкодні, ніж теплообмінники зі спіральною трубкою, і схильні до засмічення.
Різниці коефіцієнтів теплопередачі: Коефіцієнт теплопередачі пластинчастих теплообмінників може досягати 7000 Вт/(㎡· градус); зазвичай вона коливається від 3000 до 4000 Вт/(㎡· градус) для теплообміну води-води і лише від 1000 до 3000 Вт/(㎡· градус) для теплообміну пари-води. Завдяки своїм структурним характеристикам теплообмінники зі спіральною трубкою прискорюють швидкість потоку середовища та створюють сильну турбулентність, що призводить до коефіцієнта теплопередачі до 14000 Вт/(㎡· градус ) і зазвичай від 5000 до 9000 Вт/(㎡· градус ), демонструючи очевидні переваги в теплопередачі.
Відмінності в площі та терміні служби: Пластинчасті теплообмінники займають відносно невелику площу встановлення, тоді як теплообмінники зі спіральною трубкою мають ще меншу площу встановлення-лише на одну-третину площі пластинчастих теплообмінників. Крім того, теплообмінники зі спіральною трубкою мають довший термін служби: термін служби пластинчастих теплообмінників становить приблизно 10 років, а теплообмінників зі спіральною трубкою може досягати близько 40 років, що робить їх зручнішими у використанні.
Теплообмінники зі спіральною трубкою є типом теплообмінника з невеликою площею. В установках, особливо при реконструкції та розширенні старих об’єктів, вони не тільки ефективно зменшують інвестиції, але також їх компактна спіральна намотана структура є більш сприятливою для компонування обладнання. Спірально-трубчасті теплообмінники відрізняються повним теплообміном і невеликою різницею температур між гарячим і холодним кінцями, що є істотною відмінністю від пластинчастих теплообмінників. Купуючи або користуючись ними для власних потреб, слід звернути особливу увагу на ці відмінності.
Хочете дізнатися про детальні характеристики, застосовні сценарії та порівняння енергоефективності різних типів теплообмінників (кожухотрубних-і-трубних/пластинчастих)? Ласкаво просимо, щоб надіслати запит або зателефонувати, і ми надамо вам професійні поради щодо-вибору моделі та таблицю порівняння параметрів.
Електронна пошта:global@gneesteels.com
