MGA PLATE-AND-SHELL HEAT EXCHANGERPagpainit · Pagpapalamig · Kondensasyon · Pagbawi ng init

Tingnan ang JINCHEN

Teknolohiya sa Pagkakasunod ng Shell at Plate

Pangkalahat ng Plate at Channel Design, nakalagay na flow boundaries, pagdistribusyon, pagpili ng thermal at hydraulic, at pagkakasunod ng mekanikal

Paano nangangailangan ang shell at plate heat exchanger

Nagpapalitan ng init ang dalawang magkahiwalay na fluid circuit sa pamamagitan ng corrugated metal plates. Itinatakda ng plate pack ang mga hangganan ng daloy, at nakapaloob ang buong assembly sa pressure shell. Pinagsasama sa engineering selection ang heat transfer, distribusyon ng daloy at katatagang mekanikal.

Geometry ng plate at disenyo ng channel

Kumplikadong pagkakasunod at halos

Ang kumplikadong pagkakasunod, ang kalahat ng pagkakasunod, at ang gap ng channel ay nagpapahiwatig ng pagkakasunod, mga punto ng pagkakasunod, at resistensya ng paglalagay. Ang halos ng channel ay dapat magtanggap ng pagkakasunod ng heat transfer, ngunit dapat hindi magpabilang ng presyon na nasa pagkakasunod.

Pagpapalagad at pagkakabagay ng hydraulic

Isang mas maliit na channel ay nagpapabago ng velocity, ngunit nagpapabago rin ng resistance at sensitivity sa particles. I-verify ang fluid viscosity, deposits, at cleaning strategy kasama ang surface area.

Mag-isip ng mga kakayahan ng produkto →

Teknolohiya ng hinang na plate pack

Mga pagkakaiba ng paglalakad

Ang mga circular plates ay binubuksan sa pareho sa kanilang mga port; ang mga paarang ay binubuksan sa perimetro. Ang mga boundary na ginugupit ay nagpapalit ng mga channel sa plate side mula sa mga passage sa shell side, walang mga gasket sa pagitan ng mga plate.

Katarungan ng channel

Dapat kayanin ng ayos ng hinang at suporta ng plate ang diperensya ng presyon at pagbabago ng temperatura. Hiwalay na desisyon sa disenyo ang sealing ng shell cover at nakabatay ito sa mechanical configuration.

Mag-isip ng mga kakayahan ng produkto →

Pagsasagawa ng paglalawak

Pagsasakop ng mga channel

Mga port, mga pasilidad sa shell at mga direksyon ng flow ay nagtataguyod ng inlet stream sa available na surface. Hindi magkakapareho ang pagkakabagay ng channel ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng bahagi ng area na hindi ginagamit at pagbaba ng presyon sa lokal.

Paghahatid sa pagbabago ng estado

Sinusuri ang dami ng singaw, suplay ng likido, drainage at oryentasyon para sa kondensasyon o pagpapakulo. Dapat limitahan ng distribusyon at ayos ng outlet ang mga bahaging walang daloy at hindi kanais-nais na pag-ipon ng likido.

Mag-isip ng mga kakayahan ng produkto →

Thermal at hydraulic na disenyo

Programa ng temperatura

Ang pagpapabuti ng init ay sumusunod sa rate ng paglalakad at pagbabago ng entalpy. Ang pagkakasunod ng paglalakad ay maaaring magbigay ng malapad na pagkakasunod ng temperatura; ang actual flow scheme ay nagpapahiwag sa effective temperature driving force at LMTD correction.

Laki versus pagkababa ng presyon

Ang surface area, overall heat-transfer coefficient, at temperature difference ay binibigyang-pagkakasunod sa channel velocity at allowable pressure drop. Ang allowance para sa fouling, thermal margin, at kondisyon ng part-load ay binabawas sa pagpili.

Mag-isip ng mga kakayahan ng produkto →

Teknolohiyang two-phase

Kondensasyon

Pangangalaga sa pagpili kabilang ang pagpapababa ng temperatura at pag-eliminasyon ng latent heat. Ang pagkakasunod ng presyon ng vapor, pagpapalit ng kondensado, at mga gas na hindi kondensado ay nakakaapekto sa temperatura ng paggamit at paggawa ng surface.

Pagpapalagad at pagpapalagad ng tubig

Nagbabago ang vapour quality sa kahabaan ng daloy. Kailangang suriin ang suplay ng likido, sirkulasyon, paghihiwalay ng mga phase at pressure drop upang manatiling basa ang mga ibabaw at matatag ang operasyon sa kinakailangang load range.

Mag-isip ng mga demonstrasyon ng aplikasyon →

Mag-isip ng mga kakayahan ng produkto →

Mekanikal na disenyo

Pang-aabot ng presyon

Ang cylindrical shell ay naglalayang sa pagkakasunod. Ang shell, cover, flanges, at nozzles ay nakasakop sa nangunguna na presyon, temperatura, mga eksternal na load, at mga pagkakasunod ng proyekto.

Pagpapalagad at pagpapabilis ng pagpapalagad

Maaaring magkaiba ang bilis ng pag-init ng plate pack at shell. Sinusuri ang diperensya ng paglawak, paulit-ulit na pag-start, thermal cycles at nozzle loads sa pagtukoy ng suporta, koneksyon at fatigue requirements.

Mag-isip ng mga kakayahan ng produkto →

Welding engineering

Pamamahala ng pagkakasunod at init

Ang posisyon ng pagkakasunod, pagpapalawak at init ay dapat magdulot ng isang kontinuwal na boundary habang nagpapahina sa init na nakakasakop at pagkakasalungat ng maliit na panel. Ang paraan ng pagkakasunod ay depende sa materyal at pagkakasunod ng disenyo.

Repeatability at integridad

Ang konsistensya ng pagkonekta at pagkontrol ng proseso ay nagpapabilis sa mga kumplikadong pagkonekta. Ang pagkakapareho ng mga materyales at ang nais na inspeksyon ay bahagi ng pagpapasiya ng pagkonekta at pagpapalitan ng integridad ng channel.

Mag-isip ng mga kakayahan ng produkto →

Pagsusulat ng pagkakalipas ng heat sa plate: mula sa geometry hanggang sa paggamit

Nagbigay ng mga surface at boundary layers

Ang kumplikadong pagkakasunod ay nagpapabago ng surface na nakapaligid sa proyektadong circular area at nagpapabilang ng paglalagay ng fluid. Ang pagkakasunod ay nagpapabilang ng thermal boundary layers, ngunit ang benepisyo nito ay dapat ipaglaban sa pagkakasunod at enerhiya ng pagpapabilang.

Ano ang nagtatakda ng overall coefficient

Q = U × A × F × ΔTlm

Pinagsasama ng overall coefficient ang resistansya sa magkabilang panig ng fluid, conduction sa plate at mga deposito sa bawat ibabaw. Hindi napapalitan ng dagdag na area ang wastong distribusyon ng daloy o makatotohanang fouling allowance. Nakabatay ang LMTD correction sa aktuwal na pass arrangement; magkaiba ang temperature profile ng counter-current at co-current na daloy.

Ipadala ang datos para sa pagpili ng thermal →

Paggamit, temperatura ng pareho at pagpapalakas

Maaaring magdulot ng deposits ang pagkakalason, mga partikulo, pagbubuksan ng biyolohikal, produkto ng pagkakaroon ng koro, o mga reaksiyon. Ang mekanismo ng pagkakaroon ng deposits ay nagpapahiwag sa responsa: pag-filter sa entrada para sa mga partikulo, mga matatag na materyales para sa koro, pagkontrol ng temperatura para sa pagkakalason o pagpapalawig, at isang nangunguna na paraan ng pagpapalawig.

Isang oversized exchanger ay maaaring magbaba sa channel velocity at magdudulot ng pagpapadala sa part load. Tiyakin ang minimum flow at wall temperature, hindi lamang sa design-point duty. Ang maliit na hold-up ay maaaring magbaba sa residence time para sa sensitive fluids, samantalang mas mataas na pagmixture ay maaaring magbaba sa pagpapadala; hindi lamang ang mga ito ay nagpapabilang ng maintenance-free exchanger.

Tingnan ang detalyadong mga aplikasyon ng proseso →

Mula sa mga prinsipyo ng engineering hanggang sa iyong mga kagamitan

Ipadala ang iyong datos ng proseso para sa pagpili ng heat exchanger

Ipadala ang mga likidong may-ari, mga halaga ng paglalakad, temperatura ng entry at exit, presyon ng operasyon at disenyo, presyur ng pagkakasira, at mga pangangailangan ng materyales. Para sa isang nasa-ang proyekto, sundin ang nameplate at drawing ng pagkakasunod.

Ipadala ang iyong datos ng proseso