本篇文章给大家谈谈换热器管壳程流速,以及换热器管程和壳程示意图对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。 今天给各位分享换热器管壳程流速的知识,其中也会对换热器管程和壳程示意图进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
按照容规规定,容器设计压力为试验压力的25倍,不管你是管程还是壳程!而且,好像在我接触的换热器中管程设计压力都是高于壳程设计压力的。
你好,选壳程。流体经过换热器时,是走管程还是壳程的选择,应该考虑多方面因素,不能提出一定的规则。但是总得原则是:有利于传热、防止腐蚀、减少阻力、不易结焦和便于清扫。
管式换热器不同于板式换热器要控制板测压差,由于管式换热器里面的管子具有独立的承压能力,受外表面压力的影响较小,所以,管式换热器并没有要求压差,只要不超过设计工作压力就可以了。
放入纵向隔板的双壳程换热器,可以提高壳程流速,改善热的效应,比两个换热器串联要便宜。分流式换热器,它适用于大流量且压降要求低的情况,当中的隔板在作为冷凝器时可采用有孔板。
确定试验压后,除对圆筒进试验压下的应校核外,还要对封头进校核。
换热器的管程可以这么理解:在换热器内,管内流体所能到达的空间都属于管程;管外流体所能达到的空间都属于壳程。
壳程是指流体沿换热器的壳体、管束和档板 之间的空隙自左至右(或自右至左)所流经的距离。管程在管式换热器中系指介质流经换热管内的通道及相贯通部分。
壳程是指热交换器中的外壳,通常是较大的容器,用于包裹管程和传递热量。在热交换器中,热量从管程中的流体传递到壳程中的流体,或者反过来。因此,管程和壳程在热交换器中扮演着不同的角色。
壳程是指流体在壳体内流动,管束则是指流体在管子内流动。壳程中的流体通常是大流量、低粘度的,而管程中的流体通常是小流量、高粘度的。
、换热器的压力降不宜过大,一般控制在0.01~0.05MPa之间;4)、流速大小应考虑流体黏度,黏度大的流速应小于0.5~0m/s;一般流体管内的流速宜取0.4~0m/s;易结垢的流体宜取0.8~2m/s。
在设备允许压力范围内: 水的流速超过1m应该没问题的。但是超过5m可能出现压降过高的问题,超过3m可能有振动、噪音(没试过,听说)。 空气不太清楚,但是如果是蒸汽,流速超过60~80m/s,会有噪音。
流速高换热系数也高,对传热有利,但阻力也大。这个还是看你的设计吧。我想1米左右总可以的。
不大于100kPa。获得外螺旋内斜百叶片管壳式换热器壳程流场结构和温度分布,详细分析其流动和传热特征,探究其高效低阻机理,通常以流道内介质平均流速0.3~0.6m/s为宜,阻力不大于100kPa为宜。
或1:3。根据查询相关公开信息显示,在实际应用中,常见的列管式换热器比例为1:2或1:3,即热交换管的直径为外壳直径的1/2或1/3。
该换热器投运后,现场多次测定管程、壳程阻力,总阻力一般稳定在9 330~10 665 Pa,比改造前传统换热器的阻力17 330—19 995 Pa大大降低,节约了系统的运行成本。经计算,传热系数约为24 W/(m2·K),达到了设计能力。
管式换热器不同于板式换热器要控制板测压差,由于管式换热器里面的管子具有独立的承压能力,受外表面压力的影响较小,所以,管式换热器并没有要求压差,只要不超过设计工作压力就可以了。
管壳式换热器打压标准2Mpa(2000Kpa)。根据查询相关资料信息,管式(又称管壳式、列管式)换热器是最典型的间壁式换热器,在工业上的应用有着悠久的历史,至今仍在所有换热器中占据主导地位。
管壳式换热器换热效率一般产品样本上是在90—95%左右,实际的换热效率应该与很多的因素有关。
流速=流量/管道截面积。假设流量为S立方米/秒,圆形管道内半径R米,则流速v:v=S/(14*RR)。流量=流速×(管道内径×管道内径×π÷4)。流体在一定时间内通过某一横断面的容积或重量称为流量。
流速公式:在单位时间内液体流过某截面积液体的体积 流速=液体体积/时间X截面积X距离(长度)。流量公式:在单位时间内所排出液体的体积。流量=3600ⅹ管子面积ⅹ流速。
流速是液体单位时间内的位移,其计算公式是流速(m/s)=[体积流量(m3/h)÷管道截面积(m2)]÷3600,但为了计算简便,通常用横断面平均流速来表示该断面水流的速度。
流速(m/s)=[体积流量(m3/h)÷管道截面积(m2)]÷3600。
到此,以上就是小编对于换热器管壳程流速的问题就介绍到这了,希望介绍关于换热器管壳程流速的5点解答对大家有用。
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