1、集中供熱板式換熱器因其結(jié)構(gòu)緊湊,操作簡便,傳熱效率高等,已成為城市集中供熱工程中的優(yōu)先換熱產(chǎn)品,適用于水-水換熱系統(tǒng),汽-水換熱系統(tǒng)及生活熱水供應(yīng)系統(tǒng),對合理分配熱能,提高熱管理水平起到重要作用。
2、板式換熱器普遍用于空調(diào)系統(tǒng)中冷凍水的換熱,在冷卻塔與冷凝器之間靠近冷凝器處安裝板式換熱器可以起到冷凝器的作用,防止設(shè)備腐蝕或堵塞,并可在過渡季節(jié)節(jié)省冷水機(jī)組的運行時間。
3、高層建筑的壓力阻斷器在高層建筑中,以水,乙二醇等為換熱介質(zhì)的暖通空調(diào)系統(tǒng)常會具有極高的靜壓力,采用板式換熱器做為壓力阻斷器,可將較高的靜壓分解為幾部分較小的壓力,從而降低系統(tǒng)對泵,閥,冷熱水機(jī)組等設(shè)備的壓力要求,節(jié)約設(shè)備的投資費用及運營成本。
4、熱回收。每天均有大量的熱量隨著廢棄的熱介質(zhì)排放入周圍大氣環(huán)境中,造成了能源的巨大浪費,由于板式換熱器的投資成本低,熱效率高,對冷熱介質(zhì)的溫差要求極低,可將廢熱回收轉(zhuǎn)換為二次可利用熱能,并將其用于預(yù)熱工況中。具有良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。
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具體來說,當(dāng)管道中的水流動突然停止或急劇改變方向時,會產(chǎn)生瞬時高壓,這種壓力波會沿管道傳播,導(dǎo)致管道和設(shè)備的振動。
水錘效應(yīng)在板式換熱器中可能發(fā)生的原因包括:
1、閥門快速關(guān)閉或開啟:閥門的突然動作會迅速改變水流的速度,產(chǎn)生壓力波。
2、水泵啟停:水泵的啟動或停止會導(dǎo)致水流的突然變化,引發(fā)水錘。
3、水流突然切斷:如果水流在沒有緩沖的情況下被切斷,也會產(chǎn)生強(qiáng)烈的水錘效應(yīng)。
水錘效應(yīng)的危害包括:強(qiáng)烈的振動可能導(dǎo)致板式換熱器的密封墊片錯位、板片變形或框架等部件損壞。管道破裂:壓力波可能使管道承受超過其設(shè)計強(qiáng)度的壓力,導(dǎo)致破裂。
為了防止水錘效應(yīng),可以采取以下措施:安裝減壓閥或泄壓閥:這些閥門可以控制壓力的突然變化,減少水錘的影響。優(yōu)化閥門操作:避免閥門的快速開關(guān),采用漸進(jìn)式操作。增加管道長度:較長的管道可以減弱壓力波的傳播。
綜上所述,水錘效應(yīng)是板式換熱器運行中需要關(guān)注的重要問題,通過適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施可以有效避免其帶來的危害。
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1、結(jié)垢:板式換熱器在使用一段時間之后會出現(xiàn)結(jié)垢現(xiàn)象,降低換熱效率。此時,可以進(jìn)行物理或者化學(xué)清洗,如果沒有效果再拆開檢修。
2、堵塞:如果是短時間內(nèi)出現(xiàn)換熱效率低,可能是板式換熱器堵塞了,這時候通過進(jìn)出口壓力可以判斷。
3、兩側(cè)的流量發(fā)生了變化。這就需要對兩側(cè)流量進(jìn)行相對的控制調(diào)節(jié)了。
4、外漏:板式換熱器出現(xiàn)外漏也會降低換熱效率。
5、熱側(cè)溫度降低。
以上就是造成板式換熱器出現(xiàn)換熱效率低的部分因素。
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全焊接板式換熱器,采用激光焊接的方式,焊接穩(wěn)定,焊縫外觀精美,焊接強(qiáng)度高,熱應(yīng)力小,主要應(yīng)用于對膠墊有腐蝕以及高溫高壓的環(huán)境中。
全焊接板式換熱器適用于溫度從-195℃至538℃、工作壓力從真空至8.2MPa的幾乎所有換熱工藝場合。全焊接板式換熱器無橡膠墊片的焊接密封,多種金屬及合金材質(zhì)的選擇,較強(qiáng)的耐腐蝕性能,更長的使用壽命。應(yīng)用場景比如:原油、天然氣凈化處理和化工產(chǎn)品,原料藥、醫(yī)藥中間體以及食品添加劑等等。
板框式全焊接換熱器適用在壓力更高的復(fù)雜工況中,除了芯體以外,外面的框架都是可以拆開的,方便以后的日常維護(hù)和清洗。
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(1)傳熱系數(shù)。由于不同的波紋板相互倒置,構(gòu)成復(fù)雜流道,使流體在波紋板間流道內(nèi)呈旋轉(zhuǎn)三維流動,能在較低的雷諾效(一般Re=50~200)下產(chǎn)生紊流,所以板式換熱器傳熱系數(shù)高,一般認(rèn)為是殼管式的3~5倍。
(2)對數(shù)平均溫差大,末端溫差小。在殼管式換熱器中,兩種流體分別在殼程和管程內(nèi)流動,總體上是錯流流動,對數(shù)平均溫差修正系數(shù)小而板式換熱器多是并流或逆流流動方式,其修正系數(shù)通常在0.95左右。此外,冷、熱液體在板式換熱器內(nèi)的流動平行于換熱面.無旁流,因此使得板式換熱器的末端溫差小,對水一水換熱可低于1℃,而殼管式換熱器一般為5℃。
(3)占地面積。板式換熱器結(jié)構(gòu)緊湊,單位體積內(nèi)的換熱面積為殼管式的2—5倍,也不象殼管式那樣要預(yù)留抽出管柬的檢修場地,因此實現(xiàn)同樣的換熱量,扳式換熱器占地面積約為殼管式換熱器的1/5—1/10。
(4)改變換熱面積或流程組合。只要增加或減少幾張板片,即可達(dá)到增加或減少換熱面積的目的;改變板片排列或更換幾張板片,即可達(dá)到所要求的流程組合,適應(yīng)新的換熱工況,而殼管式換熱器的傳熱面積幾乎不可能增減。
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板式換熱器選型的時候為什么要提供壓降參考值?
板式換熱器的壓降參數(shù)的大小至關(guān)重要,倘若介質(zhì)壓力降過大,則后續(xù)工序介質(zhì)壓力不足,需要購置高壓泵進(jìn)行加壓,倘若壓力降過小,則說明換熱器換熱面積過多,不經(jīng)濟(jì)。
板式換熱器的壓力降是由換熱器本身的性能所決定的,對于換熱器來說,主要是由哪些參數(shù)決定了壓力降呢?首先是換熱器的片數(shù),片數(shù)決定了流道數(shù),介質(zhì)的體積流量是一定的,當(dāng)介質(zhì)通入換熱器時,當(dāng)流道數(shù)越多,介質(zhì)在流道中的流速就越慢,壓力損失就越小。
當(dāng)換熱器角孔越小時,流過接口的流速就越高,從而導(dǎo)致壓力降會升高。
板式換熱器的波紋角度也是影響壓降的一個重要因素,當(dāng)波紋角度越接近垂直,流體下降時的損失越小,所以小角度波紋相對于大角度波紋的壓力損失要下。
所以板式換熱器的壓力損失主要是由板式換熱器的流道數(shù)、接口大小還有波紋角度所決定的,流道數(shù)的多少由板片數(shù)量所決定。所以在選型時,需要將換熱能力與壓力損失綜合考慮,這樣才能設(shè)計出合理經(jīng)濟(jì)的換熱器。
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