Теплообмінні труби JMFILTEC виготовлені з карбіду кремнію високої чистоти, стійкого до високих температур, хімічної корозії та зносу.

Що таке теплообмінна трубка

 

 

Кожухотрубний теплообмінник — це клас конструкцій теплообмінників. Це найпоширеніший тип теплообмінника на нафтопереробних заводах та в інших великих хімічних процесах і підходить для застосувань під високим тиском.

 

Як випливає з назви, цей тип теплообмінника складається з оболонки (великої ємності під тиском) із пучком трубок усередині неї. Одна рідина проходить через труби, а інша рідина тече по трубках (через оболонку), щоб передавати тепло між двома рідинами.

 

Набір труб називається трубним пучком і може складатися з декількох типів труб: гладких, з поздовжнім ребром тощо.

  • SiC теплообмінна трубка
    Стандарт прямолінійності для теплообмінних трубок з карбіду кремнію: прямолінійність (одиниця вимірювання: мм/м) Менше або дорівнює 1,2%. Кожна теплообмінна трубка повинна повністю пройти стандартну
    Більш
  • Труба теплообмінника
    Найменування продукту: теплообмінна труба. Матеріал: SiC. Підходить для: трубчастих теплообмінників (також відомих як кожухотрубні теплообмінники)
    Більш
  • Трубка в теплообміннику
    Назва виробу: Трубний теплообмінник. Матеріал: SiC. Довжина: налаштовується.
    Більш
  • SiC трубка для теплообмінника
    Назва продукту: SiC трубка для теплообмінника. Матеріал: SiC. Розміри: налаштовуються.
    Більш
  • Трубка теплопередачі
    Тип:Трубка теплопередачі. Матеріал: SiC. Оболонка: необов'язкова. Довжина: 2000-4000 мм
    Більш
  • SiC теплообмінна трубка
    Кожухотрубні теплообмінники з карбіду кремнію пристосовані для охолодження, конденсації, нагрівання, випаровування та поглинання висококорозійних хімікатів. Кожухотрубні теплообмінники з карбіду
    Більш
Переваги теплообмінної трубки

 

Кожухотрубні теплообмінники можуть працювати при більш високих температурах.
Конструкції з кожухів і труб дуже ефективні при великих перепадах температур, особливо при використанні типу U-труб. U-подібний пучок труб у теплообміннику закріплений лише на одній трубній решетці, що дозволяє трубному пучку розширюватися та звужуватися в результаті теплової різниці. Прямі труби також можуть витримувати значні перепади температур за допомогою компенсаторів.

 

Кожухотрубні теплообмінники витримують більш високий робочий тиск.
Кожухотрубні теплообмінники часто вважаються більш придатними для більш високого робочого тиску порівняно з пластинчастими та рамними теплообмінниками з різних причин. По-перше, кожухотрубна конструкція за своєю суттю забезпечує надійну та міцну конструкцію, яка може складатися з труб різного розміру та товщини оболонки. Зменшення діаметра труб і збільшення товщини оболонки є звичайними варіантами підвищення робочого тиску.

 

Кожухотрубні теплообмінники легше чистити та обслуговувати.
У кожухотрубному теплообміннику доступ до трубок забезпечує просте обслуговування. Замість того, щоб демонтувати безліч окремих пластин і відповідних прокладок, як у випадку з пластиною та рамою, ви просто знімаєте кришку (кришки), щоб отримати доступ до труб. Більші проходи в трубках також полегшують видалення сміття. Можуть бути використані різні методи очищення, включно з механічними інструментами, такими як очищення на місці (CIP), і хімічними розчинами.

 

Кожухотрубні теплообмінники зазвичай забезпечують менші перепади тиску.
Більший діаметр труби та відкрита конструкція кожухотрубних теплообмінників мінімізує падіння тиску в системі, особливо у великих об’ємах або в’язких системах. Це стосується як сторони продукту, так і сторони корисності вашого процесу. Цей знижений перепад тиску може дозволити кінцевому користувачеві працювати з меншими насосами, заощаджуючи витрати на електроенергію.

Чому обирають США
 

Наша фабрика

JMFILTEC — це національне високотехнологічне підприємство, яке займається дослідженнями, розробкою та виробництвом високоякісних мембран із чистого карбіду кремнію з повними правами інтелектуальної власності. Патент на винахід мембрани з чистого карбіду кремнію було подано в 2013 році та дозволено в 2016 році.

R&D

Будучи спільним підприємством, яке надає пріоритет просуванню технології нанесення мембран з карбіду кремнію в Китаї, JMFILTEC не лише створив науково-дослідний центр для підготовки та нанесення мембран з карбіду кремнію, але також володіє сучасним виробничим обладнанням для підготовки вуглецевих композитних матеріалів при надвисокій температурі в Східний Китай. Ми також співпрацюємо з такими університетами, як Шанхайський науково-дослідний інститут кремнію Китайської академії наук і Чжецзянський університет, щоб надавати послуги з розробки мембранних матеріалів і технологій застосування.

Додатки

Продукція нашої компанії була успішно застосована для очищення питної води за високими стандартами, попередньої обробки опріснення морської води, розділення та відновлення спеціальних матеріалів, глибокої обробки та повторного використання каналізаційних і стічних вод та інших сценаріїв застосування.

Наш сервіс

Завдяки високому потоку, високій стійкості до корозії, легкому очищенню та тривалому терміну служби ми отримали визнання клієнтів і ринку.

SiC Heat Exchange Tube

 

Як працюють кожухотрубні теплообмінники

Концепція і робота кожухотрубного теплообмінника досить прості і засновані на потоці і тепловому контакті двох рідин. це обмін температурою між двома рідинами. У теплообміннику нагріта або гаряча рідина обтікає холодну рідину і передає тепло в напрямку потоку холодної рідини.
У будь-якій ситуації, коли два шматки матеріалу контактують, буде відбуватися обмін або передача тепла через провідну поверхню. Процес кожухотрубного теплообмінника забезпечує місце для двох рідин для обміну або передачі тепла через провідні метали.
У процесі кожухотрубного теплообмінника одна рідина протікає через труби, а інша рідина протікає через оболонку. який складається з прямих трубчастих оболонок і трубчастого теплообмінника, вхідний отвір для рідини в корпусі знаходиться вгорі, а вхідний отвір для рідини в трубці внизу праворуч.
Кожухотрубний теплообмінник має два відсіки або секції: кожухотрубний і трубчастий. При роботі з кожухотрубним теплообмінником важливо вирішити, з якого боку буде надходити гаряча рідина, а з якої — холодна; це рішення називається виділенням рідини.
Коли між рідинами існує різниця в тиску, рідина з нижчим тиском надходить через вхідний отвір оболонки, оскільки труби призначені для роботи з високим тиском.

 

Конфігурації кожухотрубних теплообмінників

 

Класифікація кожухотрубного теплообмінника визначається конструкцією та конструкцією корпусу, а також типом обслуговування, яке забезпечує установка.

 

 
 
01
 

Стаціонарний теплообмінник

Дві нерухомі трубні решетки приварені безпосередньо до оболонки. Його легко чистити та обслуговувати, але він не витримує екстремальних температурних коливань без додавання компенсатора.

 
02
 

U-подібний теплообмінник

U-подібний теплообмінник є найбільш економічним варіантом кожухотрубної конструкції. U-трубні кожухотрубні теплообмінники мають пучок труб, що складається з безперервних труб, які згинаються в U-подібну форму. Пучок кріпиться до оболонки за допомогою трубчастої пластини. Вигини забезпечують теплове розширення без використання компенсаторів, що робить їх ідеальними для коливань високих температур. Зігнутий пучок труб знімається, але його важко очистити механічним шляхом.

 
03
 

Теплообмінник з плаваючою головкою

Трубній решетці в теплообміннику з плаваючою головкою дозволяється рухатися або плавати, а не бути привареною до корпусу на задньому кінці колектора. Це дозволяє досягти теплового розширення та видалення пучка труб для очищення. Цей тип кожухотрубного теплообмінника підходить для процесів, пов’язаних із високими температурами та тиском, але він дорожчий, ніж теплообмінники з фіксованою трубчастою пластиною.

productcate-1080-810

 

Основні компоненти трубчастого теплообмінника

Основними компонентами трубчастого теплообмінника є:

Трубний пучок

Пучок труб — це набір труб, які забезпечують поверхню теплообміну між рідиною, яка циркулює всередині труб, і рідиною, яка циркулює через оболонку. У цьому наборі трубок знаходиться продукт, який потрібно нагріти.

01

Трубна дошка

Трубна решетка — це перфорована або просвердлена металева пластина, у якій розташовані труби, що утворюють трубчастий теплообмінник, які фіксуються розширенням або зварюванням. У випадку, якщо потрібен додатковий захист від протікання, можна використовувати подвійний трубчастий лист (DTS).

02

Перегородки

Основне завдання перегородок - контролювати загальний напрямок потоку збоку корпусу.

03

Оболонка і з'єднання

Оболонка - це оболонка другої рідини або вторинної рідини. Оболонка, як правило, має круглий перетин і виготовлена ​​із сталевої пластини циліндричної форми та поздовжньо зварена. Оболонка має патрубки для входу та випуску вторинної рідини.

04

Знімні головки

Знімні головки — це елементи, з’єднані з трубчастими пластинами на обох кінцях теплообмінника, завдання яких — полегшити циркуляцію продукту через трубчасту балку.

05

 

Застосування кожухотрубних теплообмінників
 

Санітарні та високочисті застосування:Завдяки більш відкритому дизайну, разом із нержавіючою сталлю або високолегованими матеріалами, з’єднаннями з трьома затискачами, рифленими трубними решітками та опцією для подвійних трубних решіт, кожухотрубні теплообмінники часто є кращим вибором для застосувань високої чистоти, таких як сантехніка {{ 2}}A, особиста гігієна та фармацевтика. Їх доступ до пучка труб також полегшує очищення та запобігає забрудненню.

 

Застосування при високих температурах і тиску:Кожухотрубні теплообмінники добре підходять для застосувань, пов’язаних із високими температурами та високим тиском, таких як нафтопереробні заводи, нафтохімічна промисловість, виробництво харчових продуктів і напоїв, електростанції. Їх міцна конструкція та більші діаметри труб роблять їх більш здатними протистояти підвищеним температурам і тиску порівняно з пластинчастими та каркасними теплообмінниками. На електростанціях, особливо в контексті систем охолодження, кожухотрубні теплообмінники зазвичай використовуються через їх здатність ефективно справлятися з високими температурами та тиском.

 

Сценарії подвійного використання та необхідність налаштування:Кожухотрубні теплообмінники є універсальними і можуть бути налаштовані для застосувань подвійного призначення, де вони повинні служити багатьом цілям в одному пристрої. Ця адаптивність є корисною в процесах із мінливими вимогами, такими як нагрівання та охолодження продукту. Що стосується конфігурації, матеріалів і геометрії, кожухотрубні теплообмінники пропонують безмежні можливості для індивідуального налаштування. Можливість пристосувати дизайн до конкретних потреб робить їх кращим вибором у таких додатках.

 

Застосування корозійних рідин або хімікатів:При роботі з агресивними рідинами кожухотрубні теплообмінники пропонують перевагу гнучкості матеріалу. Інженери можуть вибрати стійкі до корозії матеріали, такі як нержавіюча сталь, Duplex, Hastelloy тощо, що забезпечує довговічність і надійність у складних умовах. Кожухотрубні теплообмінники знаходять широке застосування в хімічній промисловості, де потреба в стійкості до корозії, високих температурах і індивідуальних конструкціях узгоджується з вимогами різних хімічних процесів.

 

Теплові властивості, що впливають на розмір теплообмінної трубки

 

Ось деякі з ключових теплових і екологічних змінних, які можуть вплинути на розміри кожухотрубного теплообмінника:
Швидкість потоку рідини:Швидкість потоку як гарячої, так і холодної рідини значно впливає на розмір. Вищі швидкості потоку можуть вимагати більших теплообмінників для підтримки ефективності теплопередачі при мінімізації падіння тиску.

 

Бажана зміна температури:Бажана зміна температури технологічної рідини (у поєднанні з її швидкістю потоку) визначає загальну теплопередачу (БТЕ/год), необхідну в установці. Менша зміна температури або можливість рециркуляції технологічної рідини, доки вона не досягне бажаної температури, може допомогти зменшити розмір пристрою.

 

Температура підходу:Температура підходу означає різницю між бажаною температурою на виході однієї рідини та температурою на вході іншої. Вузька температура підходу знижує швидкість теплопередачі, вимагаючи більшої площі поверхні для досягнення бажаної теплопередачі, зазвичай збільшуючи розмір і вартість.

 

Властивості теплоносія:Теплові властивості обох рідин мають значний вплив на розмір теплообмінника. По-перше, питома теплоємність вказує на кількість теплової енергії, яку може перенести рідина, причому більша теплоємність зазвичай забезпечує більш компактну конструкцію. Теплопровідність — це міра здатності рідини віддавати (або приймати) тепло, причому вищі значення провідності зазвичай зменшують необхідну площу поверхні (і розмір) пристрою. Щільність рідини впливає на масову швидкість потоку, що, у свою чергу, впливає на розмір. В’язкість рідини – це вимірювання опору рідини течії. Рідини з високою в’язкістю будуть мати тенденцію до ламінарного потоку та призводити до більших перепадів тиску, для компенсації яких може знадобитися більший теплообмінник.

 

Характеристики конструкції:Конструктивні характеристики, такі як робочий тиск і температура, можуть значно вплинути на розмір теплообмінника. Вищий робочий тиск може вимагати більш товстих матеріалів, що може негативно вплинути на теплопередачу (наприклад, труби з більшою стінкою).

 

Перепади тиску:Падіння тиску означає зниження тиску рідини, коли вона протікає через оболонку або труби внаслідок тертя або зміни напрямку. Це вирішальний фактор у динаміці рідин та інженерних системах. У теплообмінниках падіння тиску впливає на ефективність теплопередачі та може вплинути на загальну продуктивність системи. Більший перепад тиску може призвести до збільшення споживання енергії для підтримки потоку рідини та різниці температур, що часто потребує більшого обладнання або регулювання для підтримки бажаних робочих умов. Більший перепад тиску вимагає збільшення площі потоку, що призводить до більших труб або, можливо, більшого діаметру для підтримки ефективної теплопередачі.

 

Загальний коефіцієнт тепловіддачі:Загальний коефіцієнт теплопередачі є комбінованим параметром, який враховує ефективність теплопередачі як на оболонці, так і на стороні труби теплообмінника.

Технічне обслуговування кожухотрубних теплообмінників

 

 

Незважаючи на те, що кожухотрубні теплообмінники є довговічними та безаварійними пристроями, вони можуть бути деформовані та забруднені зовнішніми факторами. При регулярному обслуговуванні вони можуть працювати в оптимальній продуктивності протягом багатьох років.
Кожухотрубні теплообмінники використовуються у всіх типах процесів. Існує багато різних типів у власній категорії, кожен з яких потребує технічного обслуговування відповідно до сфери застосування. Періоди технічного обслуговування відрізняються залежно від процесу, у якому використовується кожухотрубний теплообмінник. Дуже важливо використовувати правильні хімікати та методи очищення. Неправильні методи чищення та хімічні засоби можуть пошкодити труби та призвести до ремонту або навіть заміни теплообмінника замість технічного обслуговування. Тому рекомендується, щоб очищення та технічне обслуговування проводили групи експертів.
Операції з технічного обслуговування та прибирання виконуються якомога швидше та доставляються на ваш об’єкт у оригінальній якості. Крім очищення, внутрішні труби, які з часом піддалися корозії або деформувалися, можна замінити окремо або в комплекті залежно від конструкції кожухотрубного теплообмінника. Під час цього процесу можна вибрати різні матеріали для труб.

 

Технічне обслуговування та ремонт кожухотрубних теплообмінників
Необхідно часто перевіряти стан кріплень на установці теплообмінника, щоб переконатися, що вони надійні.
Теплообмінник слід зливати один раз на місяць через зливний клапан, щоб очистити будь-який осад, що накопичився на дні.
Технічне обслуговування обмінника повинно проводитися не рідше одного разу на рік.
У випадках, коли якість води невідповідна (рівень жорсткості; жорстка вода, дуже жорстка вода тощо) і за високих температур, краще проводити технічне обслуговування через коротші проміжки часу.
Під час технічного обслуговування зливний клапан знімається, а вода всередині пристрою зливається. Дренаж пристрою повинен бути підключений до каналізації для запобігання затоплення в котельні.
Перевіряється, чи немає осаду всередині пристрою. Якщо є, відкривається очисний фланець пристрою та виконується необхідна процедура за допомогою відповідного методу очищення.
Під час технічного обслуговування застосовуються такі процедури:
Активується контур гарячої води. Перевірено контур і виробництво гарячої води.
Перевіряється, чи немає витоку води з пристрою або з’єднань.
Перевірено запобіжний клапан.
Перевіряється справність датчика температури приладу; якщо ні, його замінюють.

 

FAQ

 

З: Що таке трубка в теплообміннику?

Відповідь: Теплообмінник «труба в трубі» може досягати чистого протитечійного потоку, що дозволяє досягти температурного переходу, щоб холодна рідина могла нагріватися вище температури гарячої рідини на виході.

З: Яке основне призначення теплообмінника?

A: Теплообмінники використовуються для передачі тепла від одного середовища до іншого. Ці середовища можуть бути газом, рідиною або їх комбінацією. Носії можуть бути відокремлені суцільною стінкою для запобігання змішуванню або можуть мати прямий контакт. Теплообмінники необхідні для забезпечення нагріву та/або охолодження для задоволення вимог процесу.

З: Що таке трубчастий теплообмінник?

A: Він складається з двох концентрично розташованих труб або трубок, причому одна рідина тече у внутрішній трубі, а інша – у кільці між трубами. Спеціальні кінцеві фітинги використовуються для введення та виведення рідини з відповідних каналів потоку та запобігання витоку в атмосферу.

З: Які переваги трубчастих теплообмінників?

A: Низькі витрати на обслуговування. Високий робочий тиск. Високі робочі температури. Обробка частинок або волокнистих продуктів.

Q: Який теплообмінник найчастіше використовується?

Відповідь: кожухотрубний теплообмінник, мабуть, найпоширеніший тип, який зустрічається в промисловості.

З: Що відбувається всередині теплообмінника?

A: Теплообмінник використовує рідину для передачі тепла без передачі теплоносія. Теплоносій може бути як газом, так і рідиною. Тепло тече від гарячого до холодного і має бути різниця температур. Теплообмінники також використовуються для поліпшення роботи машин і двигунів.

З: Який принцип роботи теплообмінника?

A: Робота теплообмінника регулюється термодинамікою. Теплота може передаватися за допомогою провідності, конвекції або випромінювання. Кондукція — це передача теплової енергії від одного матеріалу до іншого через рух рідини, наприклад нагрітого повітря або води.

З: Яка різниця між трубою та трубкою в теплообміннику?

A: Труби призначені для транспортування рідин або газу, труби використовуються в конструкціях, медичних і харчових системах, а також системах теплообмінників і приладів.

З: У чому проблема трубки теплообмінника?

Відповідь: Трубки теплообмінника вразливі до розривів і тріщин через накопичені напруги, пов’язані з постійним тепловим циклом або високою різницею температур. Термічна втома виникає, коли надзвичайна різниця температур між оболонкою та трубами призводить до вигину труб.

Q: Яка функція трубчастого теплообмінника?

A: Як випливає з назви, цей тип теплообмінника складається з оболонки (великого резервуара під тиском) із пучком трубок усередині нього. Одна рідина проходить через труби, а інша рідина тече по трубках (через оболонку), щоб передавати тепло між двома рідинами.

Будучи одним із провідних виробників і постачальників теплообмінних трубок у Китаї, ми щиро вітаємо вас оптом з нашої фабрики, щоб продати теплообмінні трубки на замовлення. Щоб отримати більше дешевих продуктів, зв’яжіться з нами зараз.

Послати повідомлення