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              發布時間:2020-07-19 19:10  






              板式熱交換器的選型要求


              1、壓降要求

              壓降在板式熱交換器的設計中起重要作用,由于泵的造價昂貴及處理過程的限制,壓降收到一定的限制。因此,有效利用總壓降是非常重要的,板片壓降損失發生在洞孔附近和通道中。如果采用多流程系統,壓降大大增加。

              因此,建議盡可能采用單流程系統,以取得良好的熱交換效果。通道產生的壓降是由于媒介流動時和板片摩擦,并隨著通道內的流速而增加,一般來說,壓力與通道流量的方平成正比,通道產生熱傳遞,通道壓降是壓降的一部分,因此,洞孔和接口附近的壓降要保持很小。根據經驗來說,不能超過總壓降的30%。

              2、壓力和溫度限制要求

              板式熱交換器由薄材料制成,因此不能承受縱向切面上的變化及振動、疲勞、熱效應所帶來的問題,但是薄板材料確實限制了板式熱交換器的壓力和溫度限度。這一問題通過鄰板片上的波紋圖案方向相對得到一定的解決。板片波形圖案交錯的地方有很多支撐點,因此加大了熱交換器的機械強度。

              3、阻塞傾向要求

              阻塞是熱交換器都會遇到的現象。當在熱交換器表面形成低導熱率材料時就會發生阻塞,因為熱交換系統分式中又增加阻力銀色,因而熱交換率降低。且當可流通的接口通路減少時壓降會提高。

              板式熱交換器阻塞可能性小,因為媒介分布均勻,湍流程度高,板片表面光滑。同時采用高抗腐蝕性材料制造平板也可以降低阻塞。

              4、維修和另種工況性能要求

              板式熱交換器在維修方面具備一定優勢,它便于對阻塞和腐蝕進行檢測,便于化學和機械清洗,便于維修。

              只要框架和接口合適,還可以通過增加板片數目來擴大換熱能力。板式熱交換器的螺栓結構可以通過增加承載桿長度來滿足另種工況要求。只要板片和墊片適于新的處理液,板式熱交換器便可以用于其他用途。





              在太陽能熱水工程領域,通過集熱器產生的高溫水溶液與冷水進行充分換熱,使其達到設計出水溫度和流量,是近年來逐漸流行的一種熱水供應模式,這其中需要太陽能半容積式熱交換器作為中介設備。


              1、太陽能熱源

              太陽能是新能源領域應用較為成熟,在照明、電力、供熱等方面已有多年的使用。集熱器是收集太陽能熱源的載體,將太陽能轉化成水溶液的熱能,其溫度可達到60-80攝氏度,只要有陽光的天氣,就可以源源不斷的為建筑場所提供熱能。

              2、熱水使用需求

              在醫院、酒店、學校、廠礦等集中供熱洗浴的單位,都需要源源不斷的24小時熱水使用。以往的情況下是自建鍋爐房,鍋爐產生蒸汽或高溫水然后通過容積式水加熱器進行換熱產生55-60攝氏度生活熱水,用水量根據用水點的數量和供熱水時長來確定,并據此確定設備的容積大小和換熱面積多少。

              3、太陽能半容積式熱交換器

              太陽能清潔能源與傳統換熱的結合發展出了太陽能半容積式熱交換器,其代表型號為HRV系列,根據產水量、集熱器供熱效果等綜合設計,選型相應的型號規格,例如HRV-02-4.0(1.0/1.6)。





              襯膠離子交換柱:國外糖廠離子交換柱的有效容積(裝載樹脂量)一般為3~10m3,直徑2.3~3.3m,高3.3~4m,樹脂床的高度0.6~2m。樹脂柱為立式圓筒形結構,兩端密封,能承受一定的工作壓力。它通常用鋼板焊接制成,內壁整體襯上耐酸、堿的橡膠層,小型樹脂柱可全用不銹鋼制造。 樹脂柱總高度約為樹脂層的兩倍,以備樹脂工作時體積膨脹和防止反洗時樹脂被沖走。如果樹脂的粒度較大,對通過液體的阻力較小,樹脂層可較高,并相應縮小柱體的直徑。但如樹脂粒度較細,對液體的阻力較大,則樹脂層不宜高,以免影響液體的通過,降低它的生產能力。有些裝載細顆粒樹脂的柱,樹脂層的高度只約0.8m,但它的工作周期時間亦較短。




              水噴淋廢氣凈化塔工作原理

              水噴淋廢氣凈化塔有填料層結構和旋流層結構兩種不同的原理方式,塔體內的填料層和旋流板是氣液兩相接觸的基本構件。兩種結構的不同,處理的廢氣種類也不同。塔體外部的氣體進入塔體后,氣體進入填料層或者旋流層,填料層上有來自于頂部的噴淋液體及前面的噴淋液體,并在填料上形成一層液膜,氣體流經填料空隙時,與填料液膜接觸并進行吸收或中和反應,填料層能提供足夠大的表面積,對氣體流動又不造成過大的阻力,吸收或中和后的氣體經除霧器收集后,由出風口排出塔外。
              旋流凈化塔利用氣體與液體間的接觸,將氣體中的污染物傳送到液體中,然后再將清潔氣體與被污染的液體分離,達到清凈空氣的目的。廢氣經由旋流凈化塔,采用氣液逆向吸收方式處理,即吸收液自上向下以霧狀噴撒而下。廢氣則由塔底向上運動(氣液逆向)達到氣液接觸的目的。此處理方式可冷卻廢氣、調理氣體及去除顆粒,再經過除霧段處理后,排入大氣中。







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