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钛板换热器橡胶垫片_泳池换热器密封垫-新乡市鸿锐换热设备有限公司

  • 产品名:换热
  • 产品价格:898.00
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产品说明

  4.双板焊接(全焊接)式板式换热器石化工业中的许多产品对橡胶材质是具有侵蚀性的,一般不可能采用橡胶垫片的板式换热。焊接式板换器采用全焊接或双板焊接的结构,泄漏一般不易发生!5!石墨板式换热器石墨板换器是因某些介质对稀有金属或含金腐蚀性太强而研制出来的产品,传热板是由石墨和氟塑料配制的原料模压而成,并装配上由防腐材料制成的薄平垫片!石墨板防腐性和传热性能良好,且热膨胀小,在高温和高压下不发生塑性变形.


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  按照蒸汽在壁面上凝结形式不同,可分为膜状凝结(凝结液很报好地润湿壁面)和珠状凝结(凝结液以一颗颗液珠的形式依附在壁面上)!由于膜状凝结液在板式换热器壁面上形成完整的液膜,此时凝结时放出的潜热必须通过液膜才能传给温度较低的壁面;珠状凝结时,换热是在蒸汽与液珠表面和蒸汽与冷壁间进行的,所以膜状凝结要比珠状凝结传热系数低!在实际过程中,一般都是膜状凝结,除非对壁面进行预处理或在蒸汽中加入促进剂,如水蒸汽凝结换热时可考虑在壁面上涂油!


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  在制冷循环和热泵循环两种情况下,制冷剂的流动方向相反,而水流方向不变。由于冷凝器的负菏大于蒸发器负荷,所以设计时应考虑当板式换热器作为蒸发器工作时为顺流换热,而作为冷凝器使用时为逆流换热!板换器冷却水进出口水温的确定,要根据当地的气象条件(主要指夏季空调湿球计算温度)及一次投资和运行费用的比较来定.一般情况下,冷却水的进水温度要比当地的夏季空调湿球计算温度高4一6度,冷却水的温度差为4一6度!对板式冷凝器,选择时一般不要有冷凝段和过冷段并存的局而,因为过冷段的换热是交换显热,比冷凝段的潜热交换效率低的多!

  板式换热器的几种结构板式换热器自问世以来已经过了很长的一段时间,在我国也有着较长的使用时间!板换器一路发展下来,不管是从技术上,还是在结构上都有比较大的改进.本次我们就几种结构的板换器做一个简单的介绍:1.不等通道面积板式换热器这种板式换热可使流体流量在不相同情况下操作,以使其通过板问的流速相近或相等,其横截面积比至少可达2:1!2!大间隙扳式换热器含纤维和粗大颗粒的流体,在普通的板式换热器内很容易堵塞!

  如果需要过冷,原则上应单独设置过冷器。由于凝结换热系数一般小于水侧换热系数,为使两者尽量接近,其水流速度应较水一水换热器小,可以初选0.3一0.6m/s!值得注意的是水流速度也不能太小,否则会造成湍流较低,从而导致传热效率及自我清洗的效果不理想。冷凝器内的传热基本上是通过薄膜冷凝发生的,所以板式换热器必须垂直放置。制冷剂以过热气体的形式从顶部进人板式冷凝器,在经过过热冷却、冷凝并以过冷液体形式从底部离开!

  换热器中流体相对流动方向不同也将影响凝结过程的不同,逆流时通道下部的温差大,蒸汽凝结大部分发生在通道下部,而顺流时则相反,这样,逆流时蒸汽的压降要比顺流时大,相应的饱和温度下降较多,从而影响到冷凝换热效果。小编对凝结换热的过程做了一个细致的介绍,其中对有利于凝结换热的方法也做了一个总结,用户可以参考一下.另外需要补充一点的是,蒸气的压力对凝结换热的效果也会产生一定的影响,压力提高可以使密度增大,对凝结换热的效果一定的提高!

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  6!石墨板式适用于高合金和贵金属也难处理的强腐蚀介质!二、焊接式板式换热器1。半焊式适用于高温高压的清洁流体和有侵蚀性流体不泄漏但不能拆开清洗维修。2!全焊式同上.各种板式换热器的特点在上文中有一个直接的体现,小编写这篇文章的目的就是为了能够让大家在板换器类型的选择上更好的做出判断,希望对今后板换器的推广应用能够起到一定的帮助.板式换热器常见的故障及解决方法日期:[2020/2/1417:18:05]共阅[1022]次熟知板式换热器的常见故障以及解决方法,不仅能有效帮助自己更好的操控该换热器设备,还能在该换热器发生故障时及时制止住故障所带来的不良影响,从而避免换热器的受损情况加重!

在新疆使用换乌鲁木齐热机组有什么好处?
新疆板式换热机组的特点是工控计算机显示、储存打印各种运行参数,包括:热媒流量、热媒温度、热媒压力、供热量、室外温度、标准间温度、供水温度、凝结水温度、供水压力等。汽水换热时,设凝结水换热段及凝结水温度控制,充分利用凝结水热量。采用高性的不锈钢板式换热器,机组体积小,占地面积小。
新疆地处中国打出*北端,地广人稀,人口密度比较小,就算在人口聚集地,夏季白天和夜里温差特别大,更别说是冬季了,下雪早,冬季温度都是零下几十度,乌鲁木齐换热机组基本已经广泛使用,可以让人在寒冷的冬季感受到温暖。
新疆板式换热机组采用工控计算或智能化温度调节器使供水温度智能控制,即供水温度按程序设定可随室外环境温度,标准间温度和时间变化,供热质量高、节能。系统补水采用变频控制、自动补水、稳压。
空调制热面积
一般都是冷凝器面积比蒸发器面积大
冷凝器的换热量=蒸发器冷量 输入功率
“低温热发电装置投运后,我们已经停掉了10台用来冷却热水的空冷器。扣除机组自耗电和循环水耗电,初步估算,目前每天差不多可节电1000度左右”。8月15日下午,九江石化炼油运行五部主管生产的副部长邓静耿向记者介绍说。此时,他身后的低温余热有机朗肯循环(ORC,Organic Rankine Cycle)发电装置已经安全平稳运行了将近300个小时。低温余热主要为温位在90~150度的余热资源,包括热媒水、烟气、低压放散蒸汽、待冷却的工艺物流等。在化工、水泥、冶金等众多行业,低温余热资源丰富,但由于缺乏相应的技术,长期以来,除少量用于制冷、供热外,大量低温余热白白浪费,在有些工艺中,需要采用空冷、水冷等耗能的方式处理低温热。在此过程中,不但没有节能,反而损耗了大量的其他能源。“低温余热数量大,品位低,如何有效充分利用一直是炼化企业研究的课题。”九江石化生产经营部节能办主任王瑞群介绍说,本世纪初,九江石化低温热水主要用于气分装置、生水换热、锅炉除盐水换热、生活水换热和冬季采暖,但热源利用有限;原有低温热网络存在热阱不足,热量过剩;热阱季节性较强使系统的综合调控较为困难等问题。2009年,九江石化针对炼油装置大量低温热能质低、位置分散的现状,按照“温度对口、梯级利用”的原则,通过节能技术改造,在炼油装置中建立起一大一小两个系统,初步解决了老装置系统低温热优化匹配的问题。王瑞群说:“在500万吨/年规模时,我们围绕低温热的利用做了许多改造优化工作,但现在装置规模提升到800万吨/年以后,原有的一些节能利用措施,难以充分消化这些增长的低温热源,而利用低温热发电,应该说是为有效地解决这个问题探索出了一条新路。”为深度挖掘节能潜力、降低单位能耗,2014年,中国石化科技部将“炼厂低温余热有机工质发电技术开发”列入股份公司科技开发项目和“能效倍增计划”立项开发,委托九江石化、洛阳工程公司、中船重工第七一一研究所结合九江石化油品质量升级工程富余低温热资源,开展技术路线论证、发电装置研究及工业应用等研究工作。2014年6月总部科技部组织完成方案评审。2015年2月出版可研报告。2015年,三方遵循“技术上先进,经济上合理”的原则,进行了多次技术方案论证,充分考虑炼厂低温余热资源数量大、温位低的特点,结合透平膨胀机效率高、单机功率大,烷烃类有机工质廉价易得的优点,最终确定采用透平膨胀机有机朗肯循环低温发电技术路线,有机工质采用异丁烷(R600a)。装置主要包括一套装机功率1600千瓦的透平膨胀机发电机组,两台预热器,四台蒸发器,一台过热器,四台冷凝器,三台工质泵及配套控制配电系统。2015年11月发电装置土建施工;2016年5月实现中交;2016年7月25日首次并网;在进一步完善和调试之后,8月3日,机组实现满负荷并网运行,所有运行参数达到设计指标。中船重工第七一一研究所九江项目经理、高级工程师黄浩博士表示,工业余热利用是推进节能减排的重要环节,有机朗肯循环(ORC)技术作为低温余热发电利用的有效途径之一,已广受关注。“在国内采用向心式透平膨胀机,以烷烃类工质为循环工质的有机朗肯循环技术,并实现兆瓦级ORC发电装置工业应用的,九江石化是第一套。”黄浩博士介绍说,和其他有机朗肯循环技术相比,九江石化ORC系统的低温余热发电装置具有明显的优势。一是循环工质采用的是炼化装置自产的异丁烷,具有原料易得,成本较低的优势,而且更加绿色环保,价格仅为氟利昂类工质的十分之一。二是原动机采用的是透平膨胀机。相对于其他类型原动机,透平膨胀机具有单机功率大、效率高的优势,非常适合炼化企业这类低温余热资源量大的应用场合。七一一研究所在多年技术积累的基础上开发了目前国内最大、单机功率达到1600千瓦的透平膨胀机组应用于九江项目中。三是换热器采用高效紧凑型全焊接板式换热器。该型设备的采用有助于提高换热效率、降低有机工质填充量、减少设备占地。四是该项目所有核心设备全部实现了国产化。黄浩博士称,九江石化有机朗肯循环发电装置节能降耗主要体现发电和节省空冷电耗两个方面。虽然对本项目的后评价还有待时日,但从目前运行情况看,本项目无疑是成功的。初步统计,扣除机组自耗电和循环水耗电,按照全年冬夏季节平均节电1250kW计算,本项目每年节电1050万度,节约标煤1400多吨,实现二氧化碳减排3300多吨。当前,我国能源供给形势严峻、环保压力增大,深入开展节能减排工作尤为迫切。据相关资料显示,现阶段我国工业余热的回收效率只有发达国家的80%左右,提高能源利用效率是目前我国节能减排的工作重点。对余热资源巨大的炼化企业而言,有机朗肯循环低温余热发电技术的大型工业应用,可以充分实现能源的梯级利用,并形成拥有自主知识产权和核心竞争力的节能产品。在这种背景下,九江石化有机朗肯循环低温余热发电装置的投用,无疑可为炼化企业低温热资源的回收利用、减少碳排放、节能降耗提供良好的借鉴和示范。


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