1.節能,該換熱器傳熱系數為6000-8000W/m2.0C。2.全不銹鋼制作,使用壽命長,可達20年以上。3.改層流為湍流,提高了換熱效率,降低了熱阻。4.換熱速度快,耐高溫(400℃),耐高壓(2.5Mpa)。5.結構緊湊,占地面積小,重量輕,安裝方便,節約土建投資。6.設計靈活,規格齊全,實用針對性強,節約資金。7.應用條件廣泛,適用較大的壓力、溫度范圍和多種介質熱交換。8.維護費用低,易操作,清垢周期長,清洗方便。9.采用納米熱膜技術,顯著增大傳熱系數。10.應用領域廣闊,可廣泛用于熱電、廠礦、石油化工、城市集中供熱、食品、能源電子、機械輕工等領域。11.傳熱管采用外表面軋制翅片的銅管,導熱系數高,換熱面積大。12.導流板引導殼程流體在換熱器內呈折線形連續流動,導流板間距可根據流速進行調節,結構堅固,能滿足大流量甚至超大流量、脈動頻率高的殼程流體換熱。13.當殼程流體為油液時,適用于粘度低和較清潔的油液換熱。

介紹管殼式換熱器的安裝技巧和其表面多孔管性能
1)、熱交換器應以大工作壓力的1.5倍做水壓試驗,蒸汽部分應不低于蒸汽供汽壓力加0.3MPa;熱水部分應不低于0.4MPa。在試驗壓力下,保持10min壓力不降。
2)、管殼式換熱器前端應留有抽卸管束的空間,即其封頭于墻壁或屋頂的距離不得小于換熱器的長度,設備運行操作通道凈寬不宜小于0.8m。
3)、各類閥門和儀表的安裝高度應便于操作和觀察。
4)、加熱器上部附件(一般指安全閥)的高點至建筑結構低點的垂直凈距應滿足安裝檢測的要求,并不得小于0.2m。
(1)管殼式換熱器能夠顯著強化沸騰傳熱,減少所需換熱面積。采用冶金法生產的多孔表面,其沸騰傳熱系數是光管的9-10倍,且沸騰可在很小的溫差下進行,用約278.7m2的該多孔表面就能有效地替代2016.7m2的釜式光管重沸器。
(2)在很小的溫差下維持沸騰。在熱流強度相同時表面多孔管所需的有效溫差僅為普通光滑管的1/10~1/15。
(3)臨界熱負荷比普通管高得多。表面多孔管的臨界熱負荷是光管的2倍左右。
(4)良好的抗結垢性能。對此,用多孔覆蓋層表面多孔管進行了結垢試驗。結果表明,多孔表面管具有優良的抗結垢性能,其結垢速率明顯低于光滑表面管。

管殼式換熱器由于管內外流體的溫度不同,因之換熱器的殼體與管束的溫度也不同。
①固定管板式換熱器管束兩端的管板與殼體聯成一體,結構簡單,但只適用于冷熱流體溫度差不大,且殼程不需機械清洗時的換熱操作。
②浮頭式換熱器管束一端的管板可自由浮動,完全消除了熱應力;且整個管束可從殼體中抽出,便于機械清洗和檢修。
③ U型管式換熱器 每根換熱管皆彎成U形,兩端分別固定在同一管板上下兩區,借助于管箱內的隔板分成進出口兩室。
④渦流熱膜換熱器渦流熱膜換熱器采用新的渦流熱膜傳熱技術,通過改變流體運動狀態來增加傳熱效果。
換熱器選用要點
1)、根據已知冷、熱流體的流量,初、終溫度及流體的比熱容決定所需的換熱面積。初步估計換熱面積,一般先假定傳熱系數,確定換熱器構造,再校核傳熱系數K值。
管殼式換熱器
2)、選用換熱器時應注意壓力等級,使用溫度,接口的連接條件。在壓力降,安裝條件允許的前提下,管殼式換熱器以選用直徑小的加長型,有利于提高換熱量。
3)、換熱器的壓力降不宜過大,一般控制在0.01~0.05MPa之間;
4)、流速大小應考慮流體黏度,黏度大的流速應小于0.5~1.0m/s;一般流體管內的流速宜取0.4~1.0m/s;易結垢的流體宜取0.8~1.2m/s。
5)、高溫水進入換熱器前宜設過濾器。
6)、熱交換站中熱交換器的單臺處理和配置臺數組合結果應滿足熱交換站的總供熱負荷及調節的要求。在滿足用戶熱負荷調節要求的前提下,同一個供熱系數中的換熱器臺數不宜少于2臺,不宜多于5臺。