Технічні питання теплообмінника
1. Як теплообмінник передає тепло?
В: У найбільш поширеному типі настінних теплообмінників, в основному, існують методи теплопровідності і конвекції. Гаряча рідина спочатку передає тепло на одну сторону стінки труби за допомогою конвекційного тепла, а потім проводить тепло з однієї сторони стінки труби на іншу сторону, і, нарешті, інша сторона стінки труби нагрівається конвективно. Тепло передається в холодну рідину, що завершує процес теплопередачі теплообмінника.
2. Який вплив на рідину має ефект потоку середовища?
Відповідь: Чим більше витрата середовища в теплообміннику, тим більше коефіцієнт теплопередачі. Отже, збільшення швидкості потоку середовища в теплообміннику може значно поліпшити теплообмінний ефект, але негативний ефект збільшення витрат полягає в збільшенні перепаду тиску через теплообмінник і збільшенні енерговитрат насоса, тому необхідно мати певний відповідний діапазон.
3. Який вплив має структура поверхні теплообмінної трубки на ефект теплопередачі?
Відповідь: Спеціально розроблена структура поверхні теплообмінної труби, наприклад оребренная трубка, трубка головки для нігтів, різьбова трубка тощо, з одного боку, збільшує площу теплопередачі, з іншого боку, спеціальний спойлер поверхні значно збільшує рідину поза трубка. Ступінь турбулентності може поліпшити загальний ефект теплопередачі теплообмінника в обох аспектах, тому ці поверхневі структури перевершують продуктивність поверхні світлової труби.
4. Які методи зазвичай використовуються для видалення накипу поверхні теплообмінних труб?
Відповідь: Загальними методами для видалення накипу на поверхні теплообмінних труб є: паяння сталі, механічне видалення окалини, очищення води під тиском, хімічне видалення окалини.
5. Які є загальні методи підвищення теплопередачі теплообмінного обладнання?
A: По-перше, структура, яка збільшує поверхню теплообміну, наприклад:
(1) з використанням ребристих труб, труб для головки нігтів, різьбових труб, сильфонів тощо;
(2) Поверхня трубопроводу оброблена, спіралеподібна труба, різьбова труба тощо;
(3) Використання труби малого діаметра може збільшити кількість труб на одній і тій же ділянці труби і збільшити площу теплообміну.
Другий - збільшити швидкість потоку рідини в теплообміннику, що може значно підвищити його коефіцієнт теплопередачі, такий як:
(1) Додати спойлер, наприклад, вставити спіральну стрічку в трубку, і встановити перегородку, фальш-трубу і т.д.
(2) Збільшити кількість трубок або оболонок.
Крім того, використання матеріалів з хорошою теплопровідністю для виготовлення теплообмінників, антикорозійних і протиковзувальних заходів для теплообмінників, а також своєчасне очищення ваг є всіма засобами для поліпшення теплообміну.
6. Чому теплообмінник охолоджуючої води виробляє шкалу?
Відповідь: Шкала утворюється шляхом кристалізації розчинених солей у воді і прикріплюється до стінки теплообмінника. Він характеризується щільною і твердою, сильною адгезією і важко видалити. Велику кількість зважених частинок у воді можна засівати, а інші домішкові іони, бактерії, грубі металеві поверхні і т.д. мають сильний каталітичний ефект на процес кристалізації, значно знижуючи перенасичення, необхідне для кристалізації, тому охолоджуюча вода теплообмінник Легко виробляти масштаб.
7. Чому масштаб труби теплообмінника? Як розшаровувати?
Відповідь: Більшість теплообмінників є теплообмінними системами з водою як теплоносієм. Оскільки деякі солі кристалізуються з води, коли температура підвищується, вони прилипають до поверхні теплообмінних труб для формування масштабу. Додавання поліфосфатного буфера до охолоджуючої води також може викликати випадання опадів, коли рН води високий. Шкала, що утворюється на початковій стадії, є відносно м'якою, але оскільки утворюється шар накипу, умови тепловіддачі погіршуються, кристалічна вода в масштабі поступово втрачається, а шар окалини твердне і міцно приклеюється до поверхні теплообмінної трубки.
Крім того, подібно масштабу, коли робочий стан теплообмінника придатний для осадження розчину, поверхня теплообмінної труби може накопичувати шар накипу, утворений кристалізацією матеріалу; коли рідина містить більше механічних домішок, рідина більше, коли швидкість потоку невелика, деякі механічні домішки або органічні речовини також будуть потрапляти в теплообмінник, щоб утворити пухкі, пористі або колоїдні бруди.











