板式换热器选型的时候为什么要提供压降参考值?
板式换热器的压降参数的大小至关重要,倘若介质压力降过大,则后续工序介质压力不足,需要购置高压泵进行加压,倘若压力降过小,则说明换热器换热面积过多,不经济。
板式换热器的压力降是由换热器本身的性能所决定的,对于换热器来说,主要是由哪些参数决定了压力降呢?首先是换热器的片数,片数决定了流道数,介质的体积流量是一定的,当介质通入换热器时,当流道数越多,介质在流道中的流速就越慢,压力损失就越小。
当换热器角孔越小时,流过接口的流速就越高,从而导致压力降会升高。
板式换热器的波纹角度也是影响压降的一个重要因素,当波纹角度越接近垂直,流体下降时的损失越小,所以小角度波纹相对于大角度波纹的压力损失要下。
所以板式换热器的压力损失主要是由板式换热器的流道数、接口大小还有波纹角度所决定的,流道数的多少由板片数量所决定。所以在选型时,需要将换热能力与压力损失综合考虑,这样才能设计出合理经济的换热器。
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1、集中供热板式换热器因其结构紧凑,操作简便,传热效率高等,已成为城市集中供热工程中的优先换热产品,适用于水-水换热系统,汽-水换热系统及生活热水供应系统,对合理分配热能,提高热管理水平起到重要作用。
2、板式换热器普遍用于空调系统中冷冻水的换热,在冷却塔与冷凝器之间靠近冷凝器处安装板式换热器可以起到冷凝器的作用,防止设备腐蚀或堵塞,并可在过渡季节节省冷水机组的运行时间。
3、高层建筑的压力阻断器在高层建筑中,以水,乙二醇等为换热介质的暖通空调系统常会具有极高的静压力,采用板式换热器做为压力阻断器,可将较高的静压分解为几部分较小的压力,从而降低系统对泵,阀,冷热水机组等设备的压力要求,节约设备的投资费用及运营成本。
4、热回收。每天均有大量的热量随着废弃的热介质排放入周围大气环境中,造成了能源的巨大浪费,由于板式换热器的投资成本低,热效率高,对冷热介质的温差要求极低,可将废热回收转换为二次可利用热能,并将其用于预热工况中。具有良好的社会效益和经济效益。
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板式换热器的清洗方法主要包括化学清洗和机械(物理)清洗。
其中化学清洗是常用且高效的方式。化学清洗过程中,根据垢类成分选择合适的清洗剂,如酸性清洗剂用于去除水垢,碱性清洗剂用于去除油脂和有机物。具体步骤包括:关闭换热器进出口阀门,确保介质完全排出。选择清洗剂,配制合适的浓度,通常包括甲酸、草酸、磷酸三钠等,根据垢层的性质来决定。循环清洗:将清洗液通过泵送系统注入换热器内部,循环流动以确保清洗剂均匀覆盖所有板片,并与垢层充分反应。浸泡清洗:对于顽固垢层,可能需要静置一段时间,以便清洗剂深入作用。中和处理:清洗后使用中和剂处理残留的酸碱物质,避免对设备造成腐蚀。冲洗:用大量清水彻底冲洗,去除所有化学剂和脱落的垢层。记录:详细记录每个步骤的时间,检查清洗效果。
机械清洗则主要依靠物理方法,如使用刷子直接清洗,适用于较轻的垢层,但可能对板片造成磨损。此外,综合清洗法结合化学和物理清洗,先用化学方法软化垢层,再用机械方法彻底去除,适用于厚且硬的垢层。
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钛板板式换热器工厂江苏宝得在特殊材料使用方面拥有丰富经验,集中表现在对哈氏合金,对钛,对钛钯合金,254SMO,镍的使用上。通过对这些特殊材质的使用可以增加板式换热器的耐腐蚀性,一定程度上也延伸了它的使用范围。钛板板式换热器的特点就是,利用钛压制成型的换热器板片,不影响换热效率的情况下,增加了耐氯离子腐蚀的特点,在很多海水冷却和淡化,氯碱化工,精盐制造等诸多含氯离子高的场合,较多使用。并且使用寿命长,稳定性好。
长期来看,使用耐腐蚀性高的、稳定性好的板式换热器带来的经济效益要比使用相对廉价的316L不锈钢要高很多。首先,不用频繁的更换,这带来的是生产上的便利,以及产品的稳定性。其次,频繁更换,花费的人力物力自然不必说。钛板板式换热器工厂江苏宝得充分利用钛材的优势,与板式换热器相结合,在保证换热效率的用时,丰富了换热器的使用范围,这对未来换热器的升级和发展提供了参考和依据。尽管它的价格不菲,但是带来的却是产品的稳定性以及生产的安全性。 需要品质可拆板式换热器供应建议选择江苏宝得换热设备股份有限公司 !

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板式换热器失效的原因通常涉及设计、操作及维护等多个方面,以下是主要原因:1.腐蚀失效:介质腐蚀:流体中含腐蚀性成分,引发腐蚀开裂;选材不当:未根据介质特性选择耐蚀材料。
2.结垢与堵塞:沉积结垢:水垢,硅酸盐,生物粘泥等在板片表面沉积,降低传热并增加压降。颗粒堵塞:流体含固体颗粒,导致流道堵塞。微生物污垢:细菌、藻类形成生物膜,影响流动与传热。
3.垫片失效:老化/溶胀:橡胶垫片长期受高温、化学介质或油类影响,失去弹性或溶胀。安装不当:垫片错位、收缩不均匀,导致泄漏。压力,温度超限:操作参数超过垫片耐受范围,引发密封失效。
4.操作与工况问题:水锤效应:阀门快速启闭或泵启停造成压力骤变,导致板片变形或垫片移位。热应力冲击:温度剧烈变化,引发板片翘曲或开裂。超压运行:系统运行压力超过设计值,导致板片变形或密封条泄漏。
5.设计与制造缺陷:流速设计不合理:流速过低导致污垢沉积。板片缺陷:波纹设计不当导致流动死区。焊接缺陷:接口处焊接不良。
6.安装与维护不当:安装错误:板片装错。清洗不当:机械清洗划伤板片表面,或化学清洗剂腐蚀材料。
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