换热器管子本身泄漏原因:冲刷侵蚀:一种原因是当蒸汽的流动速度较高且汽流中含有大的水滴时,管子外壁受汽、水两相流冲刷,变薄,发生穿孔或受给水压力而鼓破。另一种原因是受到蒸汽或疏水的直接冲击。因防冲板材料和固定方式不合理。在运行中破碎或脱落,失去防冲刷保护作用;防冲板面积不够大,水滴随高速气流运动,撞击防冲板以外的管束;壳体与管束间的距离太小...
查看详细 >>搪玻璃管式换热器的优点,一些潜在的优势:灵活性:材料通过外壳的管式换热器可用于更广的应用,因为它们可以处理各种材料和流量。这使它们成为许多行业的多功能选择。高传热率:材料通过外壳的管式热交换器通常具有高传热率,因为材料具有更大的接触表面积。这意味着它们可以比其他类型的热交换器更有效地传递热量。较低的压降:由于材料通过换热器较大的壳...
查看详细 >>我司生产的外搪玻璃列管式换热器,壳程和换热管外壁烧制搪玻璃防腐层,管板同样采用钢衬模压PFA管板,填料螺纹密封,单根密封,单根拆装。相比管程走物料的搪玻璃列管式换热器,由于料程空间较大,更适合走气相物料,更利于气体在腔体内饱和,换热。在管程走换热媒介的同时,外面还设置了夹套,夹套内同样可以走换热媒介,这样物料就可以内外都进行充分换热。传统...
查看详细 >>一、搪玻璃列管式换热器(管程:物料;壳程:换热媒介)传统搪玻璃列管皆采用搪玻璃管板与换热管整体烧制工艺,由于管板自身应力原因这种工艺过不了关,一旦一点爆瓷整台报废。新型可拆式搪玻璃列管式换热器管板采用钢衬模压一体成型PFA管板,不存在爆瓷风险,内搪玻璃和管板采用填料螺纹密封,换热管强度高,孔径较大,对于带结晶的物料,易堵物料,易清洗,易通...
查看详细 >>列管式换热器泄漏处理措施泄漏发生以后的处理措施泄漏发生时造成给水压力降低,送至锅炉的给水量减少。因此在发现换热器管系泄漏时要立即停运换热器,减少管子的损坏数量,减轻损坏程度。机组停运时,应检查高加是否泄漏,并想办法消除。对于端口泄漏,应刮去原有焊缝金属再进行补焊,并进行适当的热处理,消除热应力:对于管子本身泄漏,应先查清管束泄漏的形式及位...
查看详细 >>导致搪玻璃换热器热量不足的原因1、空气未排出。搪玻璃换热器本体未设计管程、壳程高点放气阀,这样会影响换热作用。在运行初期系统充水时以及运行中进行不定期放汽,尽量减少系统内存在空气影响换热作用。2、存在结垢现象。结垢将会对设备的换热产生很大的影响,造成换热系数减小,换热效率下降。3、蒸汽量不足。在换热系统中,蒸汽计量装置采用涡街流量计,由于...
查看详细 >>管板与列管之间的密封形式和密封件材质新型搪玻璃列管式换热器是可拆式搪玻璃列管式换热器,采用双管板密封形式,如壳程走冷却水,道管板为碳钢管板,每个管板内带有填料箱,内搪玻璃换热管两头外侧带有螺纹,填料箱内放入橡胶组合O型圈,内搪玻璃管都穿好后,放入填料,再拧入碳钢螺母,进行密封,原理类似液压刚体密封,全部密封好之后进行壳程试压,可耐0~1....
查看详细 >>碳化硅换热器受欢迎的原因:在碳化硅换热器等新设备进入市场之前,大行其道的基本都是金属换热器。但是这种设备局限太大,只能在较低的温度下进行使用,在温度过高的却不能直接使用,并且要渗入大量的空气,还需要进行鼓冷机设备的安装以提供高温保护,实在是过于麻烦。就在这种限制下,碳化硅换热器等得到了很好的发展。起先碳化硅材料本身就属于一种良好的防火以及...
查看详细 >>无锡伟业化工防腐设备管式换热器也是一种具有成本效益的选择,这是优于其他类型换热器的另一个优势,与其他类型的热交换器(例如板式热交换器和管壳式热交换器)相比,管式热交换器通常因其设计而更耐用。板式换热器由于板间距紧密而更容易结垢和腐蚀,而壳管式换热器由于壳管的膨胀差异会承受热应力。管设计提供了坚固而坚固的结构,可以承受高压和高温。这些管子也...
查看详细 >>搪玻璃管式换热器的优点,一些潜在的优势:安全:热交换器上的玻璃衬里提供额外的保护层,防止泄漏或溢出。这有助于降低事故或伤害的风险,这在化学加工或制药等行业尤为重要。材料通过外壳的搪玻璃管式换热器可以成为***工业应用的可靠、高效和安全的选择。减少结垢:当材料通过管式换热器的壳侧时,它们通常会遇到比管侧更大的表面积。这有助于减少结垢,因为颗...
查看详细 >>除了出色的耐热性和耐化学性外,碳化硅还是出色的热导体。该材料的高导热性可确保有效地传递热量,从而比较大限度地减少能量损失并降低运营成本。该材料的刚度也确保换热器在高压下保持其形状和性能。由于表面光滑不粘,碳化硅管式换热器也易于清洁和维护。该材料对大多数清洁剂不发生反应,因此很容易使热交换器免受污染,并确保热交换器随着时间的推移保持其高水平...
查看详细 >>在物料通过壳程的管式热交换器中,流经壳程的冷却水会产生湍流效应,称为壳程湍流。当冷却水以湍流方式流过壳时,会发生壳程湍流,从而产生涡流和涡流,从而促进混合和传热。这种湍流可以通过增加与冷却水接触的管侧表面积来帮助提高热交换器的整体效率。然而,重要的是要注意壳侧湍流也有一些缺点。例如,如果湍流太强,可能会导致热交换器的管子或其他部件受到侵蚀...
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