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發布時間:2021-05-30 07:05  
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管殼式換熱器的設計生產步驟如下:
首先計算出管殼式換熱器的換熱面積,選擇合適的換熱類型。按照管殼式換熱器的傳熱任務,進行傳熱計算;確定流體在換熱器管內的流動環境;確定流體在換熱器管內的流動,換熱器兩端的溫度,進行定性溫度計算,確定流體的定性溫度物理性質;計算出管式換熱器的平均溫差,并按照溫差修正系數的原理,確定殼程數或調停加熱介質或冷卻介質的終溫度。
管殼式換熱器的設計生產步驟
按照兩流體管換熱器的溫差及設計要求,確定換熱器的類型;按照管殼式換熱器傳熱流體的特性和設計經驗,選擇總傳熱系數值;按照管式換熱器的總傳熱速率方程,開端計算出換熱器的傳熱面積,并按照換熱器的根本尺寸或系列尺度設備的規格進行選擇。并按照原設備規范計算管殼側壓降,計算管殼側流量和壓降。
檢討計算成果是否合理或滿足工藝要求。假如壓降不相符要求,要調停流速,確定管側和折流板間距,或選擇其他類型的換熱器,計算壓降,直到滿足要求;計算了管殼式換熱器的總換熱系數,并計算了管殼側的對流換熱系數,確定了污垢阻力,然后計算總換熱系數,然后與數值進行比較。

管板是管殼式換熱器重要的受力元件之一,管板的設計合理與否直接關系到換熱器的制造成本的高低及綜合性能的優劣。管板的強度計算作為管板設計的關鍵一環,一直是許多國家相關部門的研究重點,管板強度的計算方法也在不斷地發展和完善。
1975年以來,美國的ASME VIII-I嘗試給出適合各種管板類型的設計規范,在1983年板中給出U形管式換熱器的簡支和整體結構的管板計算方法,在1992年版中又加入了固定式換熱器管板計算方法。法國壓力容器規范CODAP于1986年出版的非規定附錄里,給出了包括U形管式、浮頭式、固定式換熱器的管板計算方法。
多年來,主要工業國家都已有自己的管板設計計算公式或規定,如英國的BS 5500標準、美國的TEMA、日本工業標準JIS、捷克壓力容器計算準則、管板計算公式及TEMA修正計算公式、前蘇聯的鍋爐監察手冊及聯邦德國的AD規范等。
隨著歐洲統一市場的建立和歐元的?**用,為促進承壓設備在歐盟成員國內的自由貿易,2016年3月歐盟成員國正式表決通過了修改后的表尊EN13445,并于同年5月30日頒布了該標準版,并且要求,所有與此相抵觸的歐盟成員國同類國家標準遲于2016年11月廢棄。
EN13445適用于設計壓力大于0.05MPa、材料為鐵素體或奧氏體鋼的非直接接觸火焰壓力容器,設計溫度低于以鋼材蠕變控制其許用應力強度的相應溫度,但不適用于如移動式壓力容器、失效后導致輻射影響的核設施上的壓力容器、能產生110度以上過熱水蒸汽的壓力容器等承壓設備。
對于管板的設計、EN13445中提出了兩種方法,一種是傳統方法,考慮內外壓、幾何尺寸等因素嚴格計算各種載荷狀態引起的管板應力,并嚴格校核;另一種是極限分析方法,通過管板的極限分析,確定許用應力載荷。


管殼式換熱器都可應用到哪些行業呢
關閉一種新型螺旋折流板管殼式換熱器有望成為管殼式換熱器升級換代的主導產品,大型石油、化工企業將能以簡捷和低成本的方式實現節能。記者上周從杭州華東化工裝備實業有限公司了解到,其研制的新型螺旋折流板換熱器——全封閉流道連續型無中心管螺旋折流板換熱器在杭州龍山化工有限公司應用后,換熱器傳熱效率較原先提高了79.8%。
換熱器是石油化工、冶金、電力等行業的主要設備,其設計制造水平的高低直接關乎換熱效果,影響能耗。目前管殼式換熱器約占我國全部換熱器量的70%~80%,石化企業換熱器更是占全部設備的40%以上。國內外絕大多數在役的管殼式換熱器還在采用垂直弓型折流板結構,存在流動死區大、殼程流動阻力大、易積垢等不足,換熱器整體傳熱效率低,用周期短,還容易誘發管束的振動噪音。
公司研制的這種全封閉流道連續型無中心管螺旋折流板換熱器,使殼程內介質以理想的螺旋流形式通過殼程流道。
其創新點體現在三個方面:
一是自主設計了一種無中心管的全封閉螺旋流道,在一個螺旋行程內,由兩塊以上折流板連續組成螺旋組,若干個螺旋組通過聯結板連接,與殼體內壁和傳熱管外壁形成密封螺旋流道,使換熱器的殼程內形成真正意義的全封閉螺旋流道,從而大大提高了流體的湍流程度,減少了積垢,提高了換熱效率;
二是采用了阻流板技術,減少了熱量損失;
三是采用了整體防震技術,進一步強化了換熱器管束的抗振能力,延長了設備的用壽命。該換熱器獲得國家發明和國際發明。
