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(一)立式间接换热
缓慢而且可控的产品流速
原理:粉体物料在一系列空心立式的传热板板片间向下依靠重力缓慢通过。
产品质量改善
粉体物料缓慢而且可控的流动确保产品的最佳质量。有效的防止产品的磨损和分解,从根本上保证产品的颗粒性能和晶型不被破坏。
(二)传热板间接冷却
原理:冷却水从传热板内部通道流过,将物料冷却。
粉体流换热器间接换热的特点
效率高,与使用气体冷却的工艺相比,能耗下降90%。
消除粉尘、异味和气体排放,此工艺不再使用气体直接冷却产品。
安装成本低,无需使用气体处理设备,如大口径风管、电机、风扇、除尘器、冷却器和排放控制设备等。
最佳产品质量,无空气直接接触产品,避免了细菌污染,气味污染和产品含湿量的改变。
传热板的安装形式便于检修和清理。这种设计便于单片传热板的分离或更换。
换热器的设计简单无运动部件,设备可靠性高且检修项目少。
传热板的安装形式便于检修和清理。这种设计便于单片传热板的分离或更换。
Solex先进的温度模拟软件确保设备的热力性能,对产品通过换热器整个过程温度的100%精确预测。
(三)密相输送技术
原理:密相输送下料器确保物料以均一的速度通过换热器,并可对产品流速进行有效调节。
最佳产品出料温度
密相输送设计意味着产品以均一的速度通过换热器,这一设计确保产品能达到长的停留时间(一般在5~10分钟),确保产品经过换热器的温度分布,以达到稳定而均一的产品出料温度。Solex提供有保证的产品温度。
(四)立式设计
原理:粉体流在重力的作用下通过立式的换热器。
立式设计保证设备紧凑和模块化
紧凑的安装底座使得设备易于融入现有工艺设备,是消除工艺瓶颈,改造工艺和扩容的理想设备。
灵活的模块化设计意味着,如果将来需要增加冷却量,可以通过叠加传热板组来加以实现。
粉体流换热器由四个部分组成:进料仓、传热板组段、下料装置和控制系统
1、进料仓:
物料通过顶部进入进料仓,在进料仓形成料锥,将物料均匀分布进入传热板组段。进料仓装有温度计和料位计,检测温度信号与料位信号与控制系统连接。
2、传热板组:
传热板:传热板采用无垫片全焊工艺,根据工艺条件,可选择不锈钢和其它耐腐蚀合金材料。传热板由两块板片经激光点焊或电阻点焊,四周和折流通道完全焊接而成,同时焊接进出口连接管。经焊接的板片由可控的高压水膨胀成均匀的波纹状或酒窝状。这些波纹/酒窝能让流体在板内形成湍流,保证高的换热效率,并能有效防止结垢。
传热板组有一系列板片立式放置而成,传热板组的板片大小和板片数量根据换热负荷确定。
3、下料装置
下料装置根据密相输送原理设计。对于产品而言,粉体缓慢而可控的流动具有两大优势;即均一的下料温度,并保证颗粒完整。
下料装置主要分为三种类型:振动下料器,密相输送下料器,铰链门式下料器。
铰链门式下料器
铰链门式下料器适用于高速出料. 它由一个带铰链门的刨状下料仓组成,在下料仓底部形成两个可调节的狭槽通径。可调节的狭槽通过一个气动或电动的旋转装置控制其通径,对下料速率进行控制。
密相输送下料器
密相输送下料器装有一个速度可调的旋转阀,用于处理精细粉末或下料到一个气动传送装置上。下料器角度根据物料流动性能的测试结果来确定使用 tenike shear 测试仪对物料进行密相输送测试。在密相锥出口与旋转阀之间安装一个垂直轴转片,以保证物料不会偏向旋转阀的任何一侧。
振动下料器
振动下料器操作有效,适用范围广。内部安装的矩形下料托盘/百叶窗控制物料的流动。由变频器控制的两个异向旋转的振动电机给下料器提供小振幅的振动。物料的下料速率由电机的振动频率控制,频率越大流速越大。振动电机关闭,物料的安息角和下料托盘/百叶窗让物料停止流动。下料器无动件,所以能保证颗粒完整。
4、控制系统
粉体换热需要精确的控制系统,以保证最终产品温度满足要求。
粉体流换热器采用了简单而有效的料位控制系统,进料仓将产品均匀的分布到传热板组上并形成进料锥。随后粉体流以充足的停留时间缓慢经过传热板组以获得指定的产品温度。下料器调节产品的流速。
在连续操作的情况下,控制系统调节下料器的下料速度来维持进料仓的设定料位。在间歇操作的情况下,粉体流换热器换热器可以在最高料位和最低料位之间进行调节分别在换热器进出口检测产品的温度。如果需要控制下料器温度至某一特定设定值,仅需调节传热介质的温度即可。这一控制系统极易于维持出料温度在设定值。
换热器
化 工 原 理 化 工 设 备 课 程 设 计 任 务 书 设计题目: 2.4 万吨煤油换热器设计 学生姓名: 专业班级: 学 号: 指导教师: 宜 宾 学 院 化 学 与 化 工 学 院 2012 年 12 月 13 日 2 / 20 列管式换热器设计任务书 一、设计目的 培养学生综合运用本门课程及有关选修课程基础理论和基本知识去完成换热单元操作 设备设计任务的实践能力 二、设计目标 设计的设备必须在技术上是可行的, 经济上是合理的, 操作上是安全的, 环境上是友好 的 三、设计题目 列管式换热器设计 四、设计任务及操作条件 1. 设计任务 设备型式: 列管式 处理任务:如下表所示: 处理量 (万吨 /年) 物料 2.4 2.6 2.8 3 . 0 3.2 3.4 3.6 3 . 8 4.0 4.2 4.4 4.6 4. 8 原油 1# 2# 12# 13# 煤油 14 #
换热器
中国换热器网策划专题 换热器 压力容器 板式换热器 列管换热器 反应釜 冷凝器 管壳式换热器 热管换热 器 换热机组 其它 换热器介绍: 换热器是实现化工生产过程中热量交换和传递不可缺少的设备。在热量交换 中常有一些腐蚀性、氧化性很强的物料,因此,要求制造换热器的材料具有抗强腐蚀性能。 它可以用石墨、陶瓷、玻璃等非金属材料以及不锈钢、钛、钽、锆等金属材料制成。但是用 石墨、陶瓷、玻璃等材料制成的有易碎、体积大、导热差等缺点,用钛、钽、锆等稀有金属 制成的换热器价格过于昂贵,不锈钢则难耐 许多腐蚀性介质,并产生晶间腐蚀。 ... 点击进入中国换热器网首页 中国换热器网 精品推荐 低温热管换热器 板式换热器 板式换热器 增压换热机组 卧式可拆式螺旋板式换热器 板式换热器 板式换热器 MBR1.2 板式换热器 板式换热器 山东最大板式换热器 不锈钢及钛板式换热器 SUS316L 换热器 更多
粉体孔流(powder flow from an orifice)是指粉体在力的作用下由孔口流出的现象。通常是指在重力作用下由孔口的流出。可用来研究粉料的流动性 。
同流换热器a:murrent treat cxc}}anger同流换热器(或并流换热器),是指冷热二股流体同从换热器一端进入,从另一端流出,__几股流休在换热器中是沿问一方向前进的。由少同流换热器在传热温度差的利用效率方f}I不及逆流换热器,因此在生产中除特殊需要外一般比较少采用。
【学员问题】折流杆式换热器?
【解答】折流杆式换热器是一种壳体内的折流元件由一系列细小的折流杆组成的管壳式换热器。这些细小的折流杆相互平行以一定的间距焊在由棒材或杆材制成的外环上形成折流圈,每一根折流圈相隔一定距离按一定的排列分别焊接或用普通的定距管固定于拉杆上形成图5-16所示的折流杆网络。这些折流杆网络与换热管一起组成了折流杆换热器的主体结构(折流杆管束)。
折流杆换热器是为了改善常规的板式折流板换热器的流体诱导振动而设计的。在这种结构中,支撑管子的折流杆与管子几乎不存在间隙,管束中每根传热管的上、下、左、右都得到了可靠的支撑,而且从根本上改变了流体的流动状况,变折流板换热器的横向流动为平行于管子的轴向流动,从而消除了产生液体诱导振动的根源。采用此种结构的换热器还具有以下特点
① 由于壳侧流体以轴向流动为主,降低了壳侧压降;
② 与折流板换热器相比,具有更高的壳程单位压降与总传热系数的传热特性比K/△p;
③ 在换热器内不存在严重的滞流区域,因而效益高,具有不易结垢的优点。
在我国GB 151《管壳式换热器》规范中,对换热器型号的表示方法是参照美国的TEMA规范,用三个英文字母来表示换热器的三个主要组成部分的结构型式,以表达换热器的整体结构型式。其表示方法如下:
在上述表示方法中,DN为换热器的公称直径,对卷制圆筒为圆筒内径,对钢管制圆筒为钢管外径。A为换热器的公称换热面积,它是以换热管外径为基础,扣除伸入管板内的换热管长度后,计算得到的管束外表面积经圆整后得到的计算换热面积。LN为公称长度,它是指换热管的长度,换热管为直管时,取直管长度,换热管为U型管时,指U型管的直管段长度。S表示换热管管材(只限于铝、铜、钛)。pt/ps为管/壳程设计压力,而设计压力是指在相应的设计温度下,用以确定换热器圆筒厚度及其他受压元件厚度的压力,一般取略高于工作压力。Ⅰ级管束是指采用较高级、高级冷拔换热管,适用于无相变传热和易产生振动的场合,Ⅱ级管柬为采用普通级冷拔换热管,适用于重沸、冷凝传热和无振动的一般场合。Ⅰ、Ⅱ级管束只限于碳钢和低合金钢。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。