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La base para hacer un intercambiador de calor de red de calor con fuelles de intercambiador de calor de teflón

1. TEFLON El intercambiador de calor utiliza fuelles para hacer un intercambiador de calor de red de calor.

1.1.1. Patrón de actividad del fluido en el tubo

1.1.2. Estado de actividad del fluido entre los tubos de intercambiador de calor

1.1.3. Estado de transferencia de calor del fluido sin cambio de fase dentro y fuera del tubo

A partir del análisis anterior, se puede ver que la resistencia térmica de la transferencia de calor convectiva se concentra principalmente en la capa interna estancada, por lo que adelgazar el grosor de la capa interna estancada es una forma importante de mejorar la transferencia de calor convectivo.

En el interior de los fuelles, cuando el fluido ingresa a la expansión de la reducción, la capa límite se separará. At this time, a fluid blank area will be generated at the expansion, and part of the fluid will flow back to fill the blank area, thereby generating two fluids with opposite flow directions in the expansion cavity, thus forming a vortex, as shown in Figure 2. Due to the existence of the vortex, the collision between fluid particles intensifies, the boundary layer and the stagnant inner layer are destroyed by the earth, making their El grosor más delgado, la resistencia térmica de la capa interna estancada se reduce, y la deposición del polvo en la pared interna del tubo se reduce, lo que mejora en gran medida el coeficiente de transferencia de calor por convección en el interior.

1.2. Cálculo del coeficiente de transferencia de calor total k 0 del intercambiador de calor y sus factores influyentes

KO es el coeficiente de transferencia de calor total con (M2. Grado)

A 0 es el coeficiente de transferencia de calor de convección w\/(m2. grado) m2 en el interior del tubo.

Di es el diámetro interno del tubo m

DM es el diámetro medio del tubo m

RSO es el calor del polvo en el exterior del tubo M2. Grado \/W

En general, (la resistencia térmica de la pared del tubo) es pequeña, y el RSO (resistencia al calor del polvo del lado del vapor) tampoco es grande. Estos dos elementos tienen poco efecto en el valor de KO, por lo que AI, AO y RSI son los principales factores que determinan el valor de KO. Cuando AI y AO aumentan y RSI disminuye, el valor de KO aumenta y viceversa, el valor de KO disminuye.

1.3. La influencia del coeficiente de transferencia de calor total KO en la tasa de transferencia de calor del intercambiador de calor

Q=koso △ tm

K 0 La tasa es el coeficiente de transferencia de calor total (basado en la pared exterior del tubo) w\/(M2. Grado) M2

Cuando △ TM permanece sin cambios (las temperaturas de entrada y salida de los fluidos calientes y fríos permanecen sin cambios) y, por lo tanto, permanece sin cambios, Q es proporcional a KO.

2. Planificación del intercambiador de calor de la red de calor de fuelles

La estructura de la cabeza flotante puede eliminar efectivamente el estrés por diferencia de temperatura entre el tubo y la carcasa, y la cubierta del intercambiador de calor original y las cajas de tubo superior e inferior también se pueden usar.

2.2. Selección de fuelle tipo de intercambiador de calor de red de calor

El fuelle tiene las ventajas de roscarse de tubería simple y un reemplazo de tubería conveniente, que conduce al mantenimiento del equipo.

El calentador adopta un solo deflector de arco y una placa de soporte.

El deflector es fácil de hacer, pero debido al engrosamiento general de la placa, el peso es grande. El deflector tiene un peso ligero, pero el procesamiento y la fabricación son complicados.

2.4. Es para elegir el método de conexión entre el tubo de intercambio de calor y la lámina de tubo.

2.5. Planificación de la estructura de la rejilla para el tubo del intercambiador de calor

3. Conclusión

El intercambiador de calor de fuelle tiene la ventaja de que la pared del tubo no es fácil de escalar.

El intercambiador de calor de fuelle es más ligero y más barato que el intercambiador de calor original.

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