Rúry na výmenu tepla JMFILTEC sú vyrobené z vysoko čistých materiálov z karbidu kremíka, ktoré sú odolné voči vysokým teplotám, chemickej korózii a opotrebovaniu.
Čo je trubica na výmenu tepla
Plášťový výmenník tepla je trieda konštrukcií výmenníkov tepla. Je to najbežnejší typ výmenníka tepla v ropných rafinériách a iných veľkých chemických procesoch a je vhodný pre aplikácie s vyšším tlakom.
Ako už názov napovedá, tento typ výmenníka tepla pozostáva z plášťa (veľkej tlakovej nádoby) so zväzkom rúrok vo vnútri. Jedna tekutina preteká cez rúrky a iná tekutina prúdi cez rúrky (cez plášť) na prenos tepla medzi týmito dvoma tekutinami.
Súprava rúrok sa nazýva zväzok rúrok a môže sa skladať z niekoľkých typov rúr: hladké, pozdĺžne rebrované atď.
-
Rúrka na výmenu tepla SiCNorma priamosti pre teplovýmenné rúrky z karbidu kremíka: priamosť (jednotka: mm/m) Menšia alebo rovná 1,2 %. Každý výrobok z rúr na výmenu tepla musí pred opustením továrne úplne prejsť štandardnouViac
-
Potrubie výmenníka teplaNázov produktu: Potrubie tepelného výmenníka. Materiál: SiC. Vhodné pre: rúrkové výmenníky tepla (tiež známe ako plášťové a rúrkové výmenníky tepla)Viac
-
Rúrka vo výmenníku teplaNázov produktu: Tube In Heat Exchanger. Materiál: SiC. Dĺžka: prispôsobiteľná.Viac
-
SiC rúrka pre výmenník teplaNázov produktu: SiC trubica pre výmenník tepla. Materiál: SiC. Rozmery: prispôsobiteľné.Viac
-
Rúrka na prenos teplaTyp: teplonosná trubica. Materiál: SiC. Plášť: voliteľný. Dĺžka: 2000-4000 mmViac
-
Rúrka na výmenu tepla SiCPlášťové a rúrkové výmenníky z karbidu kremíka sú prispôsobené na chladenie, kondenzáciu, ohrev, odparovanie a absorpciu vysoko korozívnych chemikálií. Plášťové a rúrkové výmenníky tepla z karbiduViac
Plášťové a rúrkové výmenníky tepla môžu pracovať pri vyšších teplotách.
Dizajn plášťa a trubice je veľmi efektívny pre veľké teplotné rozdiely, najmä pri použití štýlu u-tube. Zväzok U rúrok vo výmenníku tepla je pripevnený iba k jednej rúrkovnici, čo umožňuje zväzku rúrok expandovať a zmršťovať v dôsledku tepelných rozdielov. Rovné rúry zvládnu aj veľké teplotné rozdiely s použitím dilatačných škár.
Plášťové a rúrkové výmenníky tepla dokážu zvládnuť vyššie prevádzkové tlaky.
Plášťové a rúrkové výmenníky tepla sa často z rôznych dôvodov považujú za vhodnejšie pre vyššie prevádzkové tlaky v porovnaní s doskovými a rámovými výmenníkmi tepla. Po prvé, konštrukcia plášťa a rúrky vo svojej podstate poskytuje robustnú a robustnú konštrukciu, ktorú je možné postaviť z rúr rôznych veľkostí a hrúbok plášťa. Zmenšenie priemeru rúrok a zvýšenie hrúbky plášťa sú bežné možnosti zvýšenia prevádzkových tlakov.
Plášťové a rúrkové výmenníky tepla sa ľahšie čistia a udržiavajú.
V rúrkovom výmenníku tepla umožňuje prístupnosť rúrok jednoduchú údržbu. Namiesto toho, aby ste rozoberali množstvo samostatných dosiek a ich zodpovedajúcich tesnení, ako je to v prípade konštrukcie dosky a rámu, jednoducho odstránite kapotu (kapoty), aby ste sa dostali k rúram. Väčšie priechody v rúrach tiež uľahčujú odstraňovanie nečistôt. Môžu sa použiť rôzne metódy čistenia, vrátane mechanických nástrojov, ako je čistenie na mieste (CIP) a chemické roztoky.
Plášťové a rúrkové výmenníky tepla zvyčajne ponúkajú nižšie tlakové straty.
Väčší priemer rúrky a otvorená konštrukcia plášťových a rúrkových výmenníkov tepla minimalizuje pokles tlaku v systéme, najmä pri veľkoobjemových alebo viskóznych aplikáciách. Týka sa to produktovej aj úžitkovej stránky vášho procesu. Táto znížená tlaková strata umožňuje koncovému užívateľovi bežať s menšími čerpadlami, čím sa šetria náklady na energiu.
Prečo si vybrať NÁS
Naša továreň
JMFILTEC je národný high-tech podnik, ktorý sa venuje výskumu, vývoju a výrobe vysokokvalitných membrán z čistého karbidu kremíka s plne vlastníckymi právami duševného vlastníctva. Patent na vynález membrány z čistého karbidu kremíka bol uplatnený v roku 2013 a schválený v roku 2016.
R&D
Ako zdieľajúci podnik, ktorý uprednostňuje podporu technológie nanášania membrán z karbidu kremíka v Číne, JMFILTEC nielen zriadil centrum výskumu a vývoja pre technológiu prípravy a aplikácie membrán z karbidu kremíka, ale vlastní aj pokročilé výrobné zariadenia na prípravu uhlíkových kompozitných materiálov na ultravysoké teploty v Východná Čína. Spolupracujeme aj s univerzitami, ako je Shanghai Silicon Research Institute Čínskej akadémie vied a Zhejiang University, aby sme poskytovali služby vývoja membránových materiálov a aplikačných technológií.
Aplikácie
Produkty našej spoločnosti sa úspešne aplikovali pri vysokom štandardnom čistení pitnej vody, predúprave odsoľovania morskej vody, separácii a zhodnocovaní špeciálnych materiálov, hĺbkovom čistení a opätovnom použití splaškových a odpadových vôd a ďalších aplikačných scenároch.
Naša služba
Vďaka vysokému toku, vysokej odolnosti proti korózii, ľahkému čisteniu a dlhej životnosti sme si získali uznanie zákazníkov a trhu.

Koncepcia a prevádzka plášťového a rúrkového výmenníka tepla sú pomerne jednoduché a sú založené na prúdení a tepelnom kontakte dvoch kvapalín. čo je výmena teploty medzi dvoma tekutinami. Vo výmenníku tepla bude ohriata alebo horúca tekutina prúdiť okolo studenej tekutiny a prenášať teplo v smere toku studenej tekutiny.
V každej situácii, keď sa dva kusy materiálu dostanú do kontaktu, dôjde k výmene alebo prenosu tepla cez vodivý povrch. Proces plášťového a rúrkového výmenníka tepla poskytuje miesto pre dve tekutiny na výmenu alebo prenos tepla cez vodivé kovy.
V procese výmenníka tepla plášťa a rúrky jedna tekutina prúdi cez rúrky, zatiaľ čo druhá tekutina prúdi cez plášť. ktorý je z priameho rúrkového plášťa a rúrkového výmenníka tepla, vstup plášťa pre vstup tekutiny plášťa je hore a vstup pre rúrkovú kvapalinu je vpravo dole.
Plášťový a rúrkový výmenník tepla má dve oddelenia alebo sekcie: plášťovú stranu a rúrkovú stranu. Pri práci s výmenníkom tepla s plášťom a rúrkou je dôležité rozhodnúť, na ktorej strane vstúpi horúca kvapalina a na ktorú studená kvapalina; toto rozhodnutie sa označuje ako prideľovanie tekutín.
Keď je rozdiel v tlaku medzi kvapalinami, kvapalina s nižším tlakom vstupuje cez vstup plášťa, pretože rúrky sú navrhnuté tak, aby zvládli vysoký tlak.
Konfigurácie plášťových a rúrkových výmenníkov tepla
Klasifikácia plášťového a rúrkového výmenníka tepla je určená konštrukciou a štruktúrou plášťa, ako aj typom služby, ktorú jednotka poskytuje.
Pevný rúrkový výmenník
Dva stacionárne rúrkové plechy sú privarené priamo k plášťu. Ľahko sa čistí a udržiava, ale bez pridania dilatačnej škáry nevydrží extrémne teplotné výkyvy.
U-rúrkový výmenník tepla
Rúrkový výmenník tepla je cenovo najefektívnejšia verzia konštrukcie plášťa a rúrky. Plášťové a rúrkové výmenníky tepla v tvare U obsahujú zväzok rúrok vyrobený z kontinuálnych rúrok, ktoré sa ohýbajú do tvaru U. Zväzok je pripevnený k plášťu pomocou rúrkovej dosky. Oblúky umožňujú tepelnú rozťažnosť bez použitia dilatačných škár, vďaka čomu sú vynikajúce pre výkyvy vysokých teplôt. Zväzok ohnutých rúrok je odnímateľný, ale ťažko sa mechanicky čistí.
Výmenník tepla s plávajúcou hlavou
Rúrkový plech vo výmenníku tepla s plávajúcou hlavou sa môže pohybovať alebo plávať, namiesto toho, aby bol privarený k plášťu na zadnom konci zberača. To umožňuje tepelnú expanziu a odstránenie zväzku rúrok na čistenie. Tento typ plášťového a rúrkového výmenníka tepla je vhodný pre procesy zahŕňajúce vysoké teploty a tlaky, ale je drahší ako výmenníky tepla s pevnými rúrkovými doskami.

Základné komponenty rúrkového výmenníka tepla
Základné komponenty rúrkového výmenníka tepla sú nasledovné:
Zväzok rúrok
Zväzok rúrok je sada rúrok, ktoré poskytujú povrch na prenos tepla medzi tekutinou, ktorá cirkuluje vo vnútri rúrok, a tekutinou, ktorá cirkuluje cez plášť. V tejto súprave rúrok sa nachádza produkt, ktorý sa má ohrievať.
01
Rúrkový plech
Rúrkový plech je kovová doska, ktorá bola perforovaná alebo vŕtaná, a kde sú uložené rúrky tvoriace rúrkový výmenník tepla, ktoré sú upevnené expanziou alebo zváraním. V prípade, že je potrebná dodatočná ochrana proti úniku, možno použiť dvojitú rúrkovú dosku (DTS).
02
Prepážky
Hlavným cieľom usmerňovačov je riadiť všeobecný smer prúdenia na strane krytu.
03
Škrupina a spoje
Škrupina je obal druhej tekutiny alebo sekundárnej tekutiny. Plášť má vo všeobecnosti kruhový prierez a je vyrobený z oceľového plechu v tvare valca a pozdĺžne zvarený. Plášť má prípojky pre vstup a výstup sekundárnej tekutiny.
04
Odnímateľné hlavy
Odnímateľné hlavy sú prvky spojené s rúrkovými doskami na oboch koncoch výmenníka tepla, ktorých úlohou je uľahčiť cirkuláciu produktu cez rúrkový nosník.
05
Aplikácie pre plášťové a rúrkové výmenníky tepla
Sanitárne a vysoko čisté aplikácie:Vďaka otvorenejšiemu dizajnu spolu s nehrdzavejúcou oceľou alebo materiálmi z vyššej zliatiny, trojsvorkovými spojmi, drážkovanými rúrkami a možnosťou pre dvojité rúrkové plechy sú výmenníky tepla s plášťom a rúrkami často preferovanou voľbou pre aplikácie s vysokou čistotou, ako sú sanitárne {{ 2}}A, osobná starostlivosť a farmácia. Ich dostupnosť k zväzku rúrok tiež uľahčuje jednoduché čistenie a prevenciu zanášania.
Vysokoteplotné a tlakové aplikácie:Plášťové a rúrkové výmenníky tepla sú vhodné pre aplikácie zahŕňajúce vysoké teploty a vysoké tlaky, ako sú rafinérske, petrochemické, potravinárske a nápojové prevádzky a prevádzky elektrární. Vďaka svojej robustnej konštrukcii a väčším priemerom rúrok lepšie odolávajú zvýšeným teplotám a tlakom v porovnaní s doskovými a rámovými výmenníkmi tepla. V elektrárňach, najmä v súvislosti s chladiacimi systémami, sa plášťové a rúrkové výmenníky tepla bežne používajú kvôli ich schopnosti efektívne zvládať vysoké teploty a tlaky.
Scenáre s dvojakým použitím a potreba prispôsobenia:Plášťové a rúrkové výmenníky tepla sú všestranné a možno ich prispôsobiť pre aplikácie s dvojakým použitím, kde musia slúžiť viacerým účelom v rámci jednej jednotky. Táto prispôsobivosť je výhodná v procesoch s meniacimi sa požiadavkami, ako je ohrev a chladenie produktu. Pokiaľ ide o konfiguráciu, materiály a geometriu, plášťové a rúrkové výmenníky tepla ponúkajú nekonečné možnosti prispôsobenia. Schopnosť prispôsobiť dizajn špecifickým potrebám z nich robí preferovanú voľbu v takýchto aplikáciách.
Aplikácie žieravých tekutín alebo chemikálií:Pri práci s korozívnymi kvapalinami ponúkajú plášťové a rúrkové výmenníky tepla výhodu flexibility materiálu. Inžinieri si môžu vybrať materiály, ktoré sú odolné voči korózii, ako je nehrdzavejúca oceľ, Duplex, Hastelloy a ďalšie, čo zaisťuje dlhú životnosť a spoľahlivosť v náročných prostrediach. Plášťové a rúrkové výmenníky tepla nachádzajú široké využitie v chemickom spracovateľskom priemysle, kde sa potreba odolnosti voči korózii, vysokým teplotám a prispôsobiteľného dizajnu zhoduje s požiadavkami rôznych chemických procesov.
Tu sú niektoré z kľúčových tepelných a environmentálnych premenných, ktoré môžu ovplyvniť veľkosť plášťa a rúrkového výmenníka tepla:
Prietok tekutiny:Prietoky teplej aj studenej kvapaliny výrazne ovplyvňujú dimenzovanie. Vyššie prietoky si môžu vyžadovať väčšie výmenníky tepla, aby sa zachovala účinnosť prenosu tepla a zároveň sa minimalizoval pokles tlaku.
Požadovaná zmena teploty:Požadovaná zmena teploty procesnej kvapaliny (v kombinácii s jej prietokom) určuje celkový prenos tepla (BTU/hod) potrebný v jednotke. Menšia zmena teploty alebo možnosť recirkulácie procesnej tekutiny, kým nedosiahne požadovanú teplotu, môže pomôcť zmenšiť veľkosť jednotky.
Teplota priblíženia:Teplota priblíženia sa vzťahuje na rozdiel medzi požadovanou výstupnou teplotou jednej tekutiny a vstupnou teplotou druhej tekutiny. Teplota s úzkym prístupom znižuje rýchlosti prenosu tepla, čo si vyžaduje väčšiu plochu na dosiahnutie požadovaného prenosu tepla, čo zvyčajne zvyšuje veľkosť a náklady.
Vlastnosti tepelnej kvapaliny:Tepelné vlastnosti oboch kvapalín majú významný vplyv na dimenzovanie výmenníka tepla. Po prvé, špecifická tepelná kapacita udáva množstvo tepelnej energie, ktorú môže tekutina niesť, pričom vyššie tepelné kapacity zvyčajne umožňujú kompaktnejší dizajn. Tepelná vodivosť je mierou schopnosti tekutiny poskytovať (alebo prijímať) teplo, pričom vyššie hodnoty vodivosti zvyčajne znižujú požadovaný povrch (a veľkosť) jednotky. Hustota tekutiny ovplyvňuje hmotnostné prietoky, čo následne ovplyvňuje dimenzovanie. Viskozita kvapaliny je miera odporu kvapaliny voči prietoku. Kvapaliny s vysokou viskozitou majú tendenciu k laminárnemu prúdeniu a vedú k vyšším tlakovým poklesom, čo si môže vyžadovať väčší výmenník na kompenzáciu.
Špecifikácie dizajnu:Konštrukčné špecifikácie ako prevádzkový tlak a teplota môžu výrazne ovplyvniť dimenzovanie výmenníka tepla. Vyššie prevádzkové tlaky môžu vyžadovať hrubšie materiály, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prenos tepla (napríklad rúrky s ťažšou stenou).
Úvahy o poklese tlaku:Pokles tlaku sa vzťahuje na zníženie tlaku tekutiny, keď prúdi cez plášť alebo rúrky v dôsledku trenia alebo zmien smeru. Je to rozhodujúci faktor v dynamike tekutín a inžinierskych systémoch. Vo výmenníkoch tepla pokles tlaku ovplyvňuje účinnosť prenosu tepla a môže ovplyvniť celkový výkon systému. Vyšší pokles tlaku môže viesť k zvýšenej spotrebe energie na udržanie prietoku tekutiny a teplotných rozdielov, čo si často vyžaduje väčšie vybavenie alebo úpravy na udržanie požadovaných prevádzkových podmienok. Vyšší tlakový spád vyžaduje väčšiu prietokovú plochu, čo vedie k väčším rúrkam alebo prípadne väčšiemu priemeru na udržanie efektívneho prenosu tepla.
Celkový koeficient prestupu tepla:Celkový súčiniteľ prestupu tepla je kombinovaný parameter, ktorý zohľadňuje účinnosť prestupu tepla na plášťovej aj rúrkovej strane výmenníka.
Údržba plášťových a rúrkových výmenníkov
Hoci sú výmenníky plášťové a rúrkové výmenníky s dlhou životnosťou a bezporuchovými zariadeniami, môžu byť vystavené deformáciám a znečisteniu vonkajšími faktormi. Pri pravidelnej údržbe môžu fungovať pri optimálnom výkone po mnoho rokov.
Plášťové a rúrkové výmenníky tepla sa používajú vo všetkých typoch procesov. Existuje mnoho rôznych typov v rámci svojej vlastnej kategórie, z ktorých každý vyžaduje údržbu vhodnú pre oblasť použitia. Intervaly údržby sa líšia podľa procesu, v ktorom sa plášťový výmenník používa. Používanie správnych chemikálií a metód čistenia je veľmi dôležité. Nesprávne metódy čistenia a chemikálie môžu poškodiť rúrky a môžu viesť k oprave alebo dokonca výmene výmenníka namiesto údržby. Preto sa odporúča, aby čistenie a údržbu vykonávali odborné tímy.
Operácie údržby a čistenia sú dokončené čo najrýchlejšie a dodané do vášho zariadenia s pôvodným výkonom. Okrem čistenia je možné vnútorné rúrky, ktoré časom skorodovali alebo zdeformovali, vymieňať jednotlivo alebo vo zväzkoch v závislosti od konštrukcie výmenníka plášťa a rúrky. Počas tohto procesu je možné vykonať výber z rôznych materiálov rúrok.
Údržba a opravy plášťových a rúrkových výmenníkov tepla
Stav armatúr na inštalácii výmenníka by sa mal často kontrolovať, aby ste sa uistili, že sú bezpečné.
Výmenník by sa mal raz za mesiac vypustiť cez vypúšťací ventil, aby sa vyčistili usadeniny nahromadené na dne.
Údržba výmenníka by sa mala vykonávať aspoň raz ročne.
V prípadoch, keď kvalita vody nevyhovuje (stupne tvrdosti; tvrdá voda, veľmi tvrdá voda atď.) a pri vysokých teplotách, je vhodnejšie vykonávať údržbu v kratších intervaloch.
Počas údržby sa odstráni vypúšťací ventil a vypustí sa voda vo vnútri zariadenia. Odvod zariadenia by mal byť napojený na odpadové potrubie, aby sa zabránilo zaplaveniu kotolne.
Skontroluje sa, či sa vo vnútri zariadenia nenachádzajú usadeniny. Ak existuje, otvorí sa čistiaca príruba zariadenia a vykoná sa potrebný postup pomocou vhodného spôsobu čistenia.
Počas údržby sa používajú nasledujúce postupy:
Okruh teplej vody je aktivovaný. Kontroluje sa okruh a príprava teplej vody.
Kontroluje sa, či nedochádza k úniku vody zo zariadenia alebo spojov.
Skontroluje sa poistný ventil.
Kontroluje sa, či funguje merač teploty zariadenia; ak nie, je nahradený.
FAQ
Ako jeden z popredných výrobcov a dodávateľov teplovýmenných rúrok v Číne vás srdečne vítame na veľkoobchodnú zákazkovú teplovýmennú rúru z našej továrne. Pre viac lacných produktov nás teraz kontaktujte.
