Fluoroplastilise soojusvaheti protsesside kujundamise mitmete probleemide arutelu
Jäta sõnum
Fluoroplastide ja metallmaterjalide füüsikaliste ja keemiliste omaduste erinevuste tõttu erinevad fluoroplastiliste soojusvahetite protsess ja konstruktsiooni kujundamine metalli soojusvahetite omadest.
Selles artiklis pakutakse välja protsessi üldpõhimõtted (vedela-vedelik soojusvahetus) fluoroplastiliste soojusvahetite kavandamine, analüüsib fluoroplastiliste soojusvahetite soojusülekande koefitsienti mõjutavaid tegureid ning pakutakse lahenduse soojusülekande koefitsiendi määramiseks ja parandamiseks praktika kaudu.
Fluoroplastiline soojusvaheti
Fluoroplastiline soojusvaheti on uut tüüpi soojusvaheti, mis suudab endiselt vastu seista tugevale korrosioonile külma voolu, keerulise keevitamise ja keerulise sulamise kolmes peamises tehnilises tingimuses, kui see on ühendatud torulehega kõrgel töötemperatuuril ja rõhul. Pärast kodumaiseid uuringuid fluoroplastiliste soojusvahetite kohta on fluoroplastiliste soojusvahetite tootmine ja rakendamine muutunud reaalsuseks. Praegu algas fluoroplastide uurimine ja rakendamine hilja. 1973. aastal on endise Zhengzhou Tehnoloogiainstituudi ja endise Jinxi keemiatehase välja töötatud soojusvaheti äratanud paljude tööstusharude tähelepanu ja rakendamise tänu suurepärase tulemuslikkuse tõttu. Polütetrafluoroetüleeni (F -4) torulehe paisumise rõhu kuumutamise ja polütetrafluoroetüleeni ja metallimaterjalide poolt välja töötatud fluoroplastics välja töötatud fluoroplastilise soojusvahetaja (fluoroplastilise soojusvaheti) erinev protsess {Fs -FS -i protsessist on erinev Etüülisthevahendaja (F {{1 {1}}) erinevuste tõttu erinev fluoroplastilise soojusvahetaja, mis on Fluoroplastics välja töötatud fluoroplastilise soojusevahetuse poolt välja töötatud fluoroplastilise soojusevahetusega), mis on erinev Etyline soojusvahetus). Laiendus ja ühekordne sulandumismeetod.
Hiinas on fluoroplastiliste soojusvahetite soojusvahetuse juhtimise ja torulehe valmistamiseks kasutatavad materjalid polütetrafluoroetüleeni ja polütetrafluoroetüleeni propüleen. Fluoroplastilise soojusvahetuse kontrolli ja fluoroplastilise torulehe (koos deflektorite, vaheseinte, fikseeritud piirrõngaste jms abil valmistatud fluoroplastidest või muudest materjalidest) konstruktsioon, moodustades konstruktsiooni, mis eraldab külma ja kuuma vedelikku, nimetatakse soojusvahetuse elemendiks.
Fluoroplastilise soojusvaheti protsessi (vedeliku-vedeliku soojusvahetus) kujundamise üldpõhimõtted
(1) Üldiselt valitakse soojusvahetuse toru tooraineks suurepärase töötlemisvõimega polütetrafluoroetüleeni (FEP). Kui töötemperatuuri või rõhu jaoks on kõrged nõuded, pole soojusülekande piirkond suur ja vedelik on väga söövitav, soojusvahetuse toru tooraineks valitakse polütetrafluoroetüleen.
(2) Üldiselt valitakse torupassi jaoks söövitav vedelik.
(3) Pöörake tähelepanu töörõhu ja temperatuuri suhtele ja piirangutele. Samades tingimustes on väikese läbimõõduga soojusvahetuse toru töörõhk suurem kui suure läbimõõduga soojusvahetuse toru töörõhk. Piiratud töörõhk sõltub külmade ja kuumade vedelike kõrgest töötemperatuurist.
(4) Kui torupass on söövitav vedelik ja see on hägune või sisaldab tahkeid osakesi, ei ole soovitatav kasutada väikese läbimõõduga toru või U-kujulist või mähisega ümbritsetud struktuuri.
(5) Mahutite, veekeetjade ja tornide kavandamisel U-ga U-kujulise või mähisega soojusvaheti kujundamisel või muul keelekümblusega fluoroplastilisel soojusvahetiga soojusvaheti kujundamisel võib disainer kaaluda ja võtta meetmeid kogu soojusvaheti vältimiseks (näiteks jahuti, mida kasutatakse klooritud õliväljakul olevast kuumutatud soojusesse, kus on vesi, ja see, kus vesi on torustik, ja see, kus vett on vett ja vesik Kontroll (nagu U-kujuline jahuti, mida kasutatakse malmist toru jahutamiseks) on kahjustatud. Üks hõljumise põhjusi on see, et kui kõik soojusvaheti osad on valmistatud fluoroplastidest (või mõned materjalid on mittemetallilised osad), võivad need laguneda nende enda kaalu või ebapiisava kokkupaneku tugevuse tõttu, põhjustades töö ajal ujuvat;
Teine põhjus
Kas külmade ja kuumade vedelike tihedus erineb suuresti, toimub ujuv. Selle tulemusel hõljub kogu soojusvaheti või soojusvahetuse kontroll ülespoole ja see riputatakse vedelikus või hõljub vedeliku pinnal, mõjutades soojusvahetust. Ujuv tulemus põhjustab ka asjaomaste osade kokkuklapitava servas asuvaid soojusvahetustorusid, et need on liiga painutatud, ning võib põhjustada ka soojusvahetuse torude kokkuvarisemise või lõhkemise. Paagi, veekeetja ja torni jaoks liiga pikk soojusvahetuse juhtimine tuleks vajada ka kontsentrilise kootud struktuuri moodustamiseks ja proovima mitte kasutada lõtvat struktuuri. Seetõttu peaksid planeerijad pöörama tähelepanu ujuvale probleemile ja selle ennetamiseks on oluline võtta vastavaid meetmeid.
(6) Kokkuvõttevastased plaadid tuleks paigaldada kesta ja toru soojusvaheti koorepoolse vedeliku sisselasketoru juurde, et vältida vedeliku erosiooni ja soojusvahetuse kontrolli kahjustusi. Eemaldatavad mittemetallilised ümbersuunamisrahvad või pehmed materjalid, mis on kontaktis soojusuunalise kontrolliga, tuleks paigaldada kesta küljevedeliku väljalaskeava torusse, et vältida sifoonimist ja soojuse vahetamise kontrolli kahjustamist. Kui koorepoolse vedeliku väljalaskeava torusse on paigaldatud kaarekujuline deflektor või partitsioon, peaks vahekaugus olema väike. Samal ajal ei tohiks kaarekujulise deflektori kaarjas sälgu olla väljalaskeava toruga samas suunas.
(7) Enne kui toruga vedelik siseneb erinevat tüüpi soojusvahetitele, peaks see tingimuste korral läbima filtreerimisseadmed.
(8) Üldiselt kasutatakse kesta ja toru soojusvahetite kestana õmblusteta terasest torusid. Pärast kesta ja toru soojusvaheti paigaldamist peaks selle telje kaldenurk olema maad, et hõlbustada hooldamist.
(9) Pärast paagi, veekeetja, torni või metallist materjalidest valmistatud kesta valmistamist peavad kõik soojusvahetuse juhtimisega kokkupuutuvad pinnad olema siledad ja jääkkeevituste räbu (tükid) ja teravate eenditeta ning kontaktosade servad peavad ümardama. Metallpaakide, veekeetjade, tornide või kestade puhul on soovitatav kasutada korrosioonivastaseid materjale, et vältida ja aeglustada seina korrosiooni söövitava vedeliku abil, kui soojusvahetuse toru võib kahjustada. Proovivõtu või toru külje väljalaskeava ja analüüsimiseks on vaja seada proovivõtu port, et kinnitada, kas soojusvahetuse toru on kahjustatud.







