换热器基础知识.ppt
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1、1*厂站厂站换热器分类树型图换热器作用原理分直接接触式直接接触式蓄热式蓄热式间壁式间壁式用途分加加热热器器预预热热器器过过热热器器蒸蒸发发器器再再沸沸器器冷冷凝凝器器冷冷却却器器特殊式特殊式管式管式板式板式平板式平板式螺旋板式螺旋板式板翅式板翅式列管式列管式固定管板式固定管板式浮头式浮头式U型管式型管式蛇管式蛇管式沉浸式蛇管沉浸式蛇管喷淋式蛇管喷淋式蛇管套管式套管式翅片管式翅片管式间间壁壁式式2换热器换热器换热器:实现热量交换的设备。换热器是工艺过程必不可少的单元设备,广泛用于石油、化工、轻工、制药、食品、机械、冶金、动力等工程领域中。1.1 换热器的分类与结构形式1.1.1 换热器的分类1.
2、1.1.1 按作用原理分1.直接接触式换热器(混和式换热器)冷、热流体直接接触,相互混和传递热量。特点是结构简单,传热效率高。适于冷、热流体允许混和的场合适于冷、热流体允许混和的场合。如凉水塔、洗涤塔、文氏管及喷射冷凝器等。换热器基础知识3/612.蓄热式换热器(回流式换热器、蓄热器)借助于热容量较大的固体蓄热体,将热量由热流体传给冷流体。当蓄热体与热流体接触时,从热流体处接受热量,蓄热体温度升高,然后与冷流体接触,将热量传递给冷流体,蓄热体温度下降,从而达到换热的目的。特点是结构简单,可耐高温,体积庞大,不能完全避免两种流体的混和。适于高温气体热量的回收或冷却适于高温气体热量的回收或冷却。如
3、回转式空气预热器。换热器基础知识4/613.间壁式换热器(表面式换热器、间接式换热器)冷、热流体被固体壁面隔开,互不接触,热量由热流体通过壁面传递给冷流体。形式多样,应用广泛。本章介绍此类换热器。适于冷、热流体不允许混和的场合。如各种管壳式、板式结构的换热器。1.1.1.2 按用途分按用途分1.加热器:用于把流体加热到所需温度,被加热流体在加热过程中不发生相变。2.预热器:用于流体的预热,以提高整套工艺装置的效率。3.过热器:用于加热饱和蒸汽,使其达到过热状态。4.蒸发器:用于加热液体,使其蒸发汽化。5.再沸器:用于加热已被冷凝的液体,使其再受热汽化。为蒸馏过程专用设备。6.冷却器:用于冷却流
4、体,使其达到所需温度。7.冷凝器:用于冷却凝结性饱和蒸汽,使其放出潜热而凝结液化。换热器基础知识5/611.1.1.3 按传热面形状和结构分按传热面形状和结构分1.管式换热器通过管子壁面进行传热的换热器。按传热管的结构形式可分为管壳式换热器、蛇管式换热器、套管式换热器、翅片式换热器等。应用最广。2.板式换热器通过板面进行传热的换热器。按传热板的结构形式可分为平板式、螺旋板式、板翅式、热板式换热器等。3.特殊形式换热器根据工艺特殊要求而设计的具有特殊结构的换热器。如回转式、热管、同流式换热器等。换热器基础知识6/611.1.1.4 按所用材料分按所用材料分1.金属材料换热器由金属材料加工制成的换
5、热器。常用的材料有碳钢、合金钢、铜及铜合金、铝及铝合金、钛及钛合金等。因金属材料导热系数大,故此类换热器的传热效率高。2.非金属材料换热器有非金属材料制成的换热器。常用的材料有石墨、玻璃、塑料、陶瓷等。因非金属材料导热系数较小,故此类换热器的传热效率较低。常用于具有腐蚀性的物系。换热器基础知识7/611.1.2 换热器的结构形式换热器的结构形式 1.1.2.1 管式换热器的结构形式 列管式换热器(管壳式换热器)它结构紧凑,单位体积所具有的传热面积较大(40150m2/m3),传热效果好,适应性强,操作弹性大,尤其适用于高温、高压和大型装置中,是管式换热器中应用最普遍的换热器。在列管式换热器中,
6、由于管内外流体温度不同,使管束和壳体的受热程度不同,导致它们的热膨胀程度出现差别。若两流体温差较大,就可能由于热应力而引起设备的变形,管子弯曲甚至破裂,严重时从管板上脱落。因此当两流体的温度差超过50时,就应从结构上考虑热膨胀的影响,采取相应的热补偿措施。根据热补偿方法的不同,列管式换热器分为三种形式:换热器基础知识8/61换热器基础知识9/611.固定管板式换热器固定管板式换热器它是将两端管板和壳体连接在一起,因而具有结构简单,造价低廉的优点,但由于壳程清洗和检修困难,管外物料应清洁、不易结垢。对温差稍大时可在壳体的适当部位焊上补偿圈(或称膨胀节),通过补偿圈发生弹性变形(拉伸或压缩)来适应
7、外壳和管束不同的膨胀程度,如图示。这种补偿方法简单但有限,只适用于两流体温差小于70,壳程流体压强小于0.6MPa的场合。换热器基础知识10/612.浮头式换热器浮头式换热器 它是将一端管板与壳体相连,而另一端管板不与壳体固定连接,可以沿轴向自由浮动,如图示。这种结构不但可完全消除热应力,而且在清洗和检修时整个管束可以从壳体中抽出。因而尽管其结构复杂,造价高,但应用较为普遍。换热器基础知识11/613.U型管式换热器型管式换热器 它是将每根管子都弯成U型状,两端固定在同一管板的两侧,管板用隔板分成两室,如图示。这种结构使得每根管子可以自由伸缩,与其它管子和壳体无关,从而解决了热补偿问题。这种换
8、热器结构简单,可用于高温高压,但管程不易清洗,而且因管子需要一定的弯曲半径,故管板的利用率低。换热器基础知识12/611.蛇管式换热器蛇管式换热器1.沉浸式蛇管换热器蛇管多以以金金属属管管弯弯绕绕而而成成,或或制制成成适适应应各各种种容容器器需需要要的的形形状状,沉沉浸浸在在容容器器中中。两两种种流流体体分分别别在在管管内内外外流流动动通通过过蛇蛇管管表表面面进进行行换换热热,如图所示。其优优点点是结构简单,制造方便,能承受高压,可用耐腐蚀材料制造。缺缺点点是容器内液体湍动程度低,管外对流传热系数小,传热效果可通过增设搅拌提高,此外传热面积有限,主要用于用于传热量不大的容器中。换热器基础知识1
9、3/612.喷淋式蛇管换热器喷淋式蛇管换热器如图示,将蛇管成排地固定在支架上蛇管成排地固定在支架上,冷却水由最上层管的喷淋装置中均匀淋下,冷却水由最上层管的喷淋装置中均匀淋下,沿管表面流过,与管内热流体换热。沿管表面流过,与管内热流体换热。其优优点点是传热效果较沉浸式好,传热面积大而且可以改变,检修和清洗方便。缺点缺点是喷淋不易均匀。主要用于用于管内流体的冷却,常设置在室外空气流通处,换热器基础知识14/613.套管式换热器套管式换热器将两种直径不同的直管制成同心套管,根据换热要求将若干段套管连接组合而成,如图示。每段套管称为一程,长约46m,每程的内管依次与下一程的内管用U型弯头连接,外管之
10、间也由管子连通,可同时几排并列,每排与总管相连。换换热热时时一一种种流流体体走走管管内内,另另一一种种流流体体走走环环隙隙,而且两种流体可始始终终保保持持逆逆流流换热,tm大。适当选择两管的直径,两流体可得到较高的流速,故一般具有较高的传热系数。其优优点点是结构简单,能耐高压,传热面积易于增减;缺缺点点是设备结构不紧凑,金属耗用量大,一般用于用于换热量不大的场合。换热器基础知识15/61翅片管式换热器翅片管式换热器它是在管的表面上加装一定形式的翅片,有横向和纵向两类。翅片管换热器主要用于两种流体的对流传热系数相差较大时,在h小的一侧加装翅片,从而增大传热面积,提高流体的湍动程度,以提高对流传热
11、系数。换热器基础知识16/611.1.2.2 板式换热器的结构形式板式换热器的结构形式 为了使换热器结构更为紧凑,提高单位体积的传热面积,增加传热效果,以及适应某些工艺过程的需要等,开发了以板状作为传热面积的换热器,称为板式换热器。1.平板式换热器由一组长方形的金属薄板平行排列在一起,采用夹紧装置组装于支架上而构成,见图。而相邻板间的边缘衬有垫片(橡胶或压缩石棉等),压紧后板内形成密封的液体通道。每块板的4个角上有圆孔,其中一对圆孔和板间相通,而另外一对圆孔通过加装垫片和板内相隔,在相邻板上错开以分别形成两流体通道,从而使两流体交错地流过板片两侧通过板片进行换热。板厚通常为0.53mm,板面压
12、制成波纹状,两板间距46mm,材质一般为不锈钢。换热器基础知识17/61换热器基础知识18/612.螺旋板式换热器螺旋板式换热器 它是由两张互相平行的薄金属板,卷制成同心的螺旋形通道。在其中央设置隔板将两通道隔开,两板间焊有定距柱以维持通道间距,螺旋板两侧焊有盖板和接管。两流体分别在两通道内流动,通过螺旋板进行换热,见图。分为I型、II型、III型和G型等几种形式换热器基础知识19/61换热器基础知识20/613.板翅式换热器板翅式换热器 板翅式换热器是一种传热效果好,更为紧凑的板式换热器。过去由于焊接技术的限制,制造成本较高,仅限用于宇航、电子、原子能等少数部门,作为散热冷却器。现已逐渐在石
13、油化工、天然气液化、气体分离等部门中应用获得良好效果。板翅式换热器的基本结构,是由于平隔板和各种型式的翅片构成板束组装而成。如图所示,在两块平行薄金属板(平隔板)间,夹入波纹状或其他形状的翅片,两边以侧条密封,即组成为一个单元体。各个单元体又以不同的叠积适当排列,并用钎焊固定,成为常用的逆流或错流式板翅式换热器组装件,或称为板束。再将带有集流进出口的集流箱焊接到板束上,就成为板翅式换热器。板翅式换热器的结构型式很多,但是基本结构是由平行隔板和各种型式的翅片构成的板束组装而成,如图示。换热器基础知识21/61在两块平行薄金属之间,夹入波纹状或其它形状的翅片,两边以侧条密封,即组成为一个换热单元体
14、。将各单元体进行不同的叠积和适当的排列,并用钎焊固定,成为并流、逆流、错流的板束(或称蕊部)。然后再将带有流体进出口接管的集流箱焊在板束上,即成为板翅式换热器。常用的翅片为光直型、锯齿型和多孔型三种型式。板翅式换热器一般用铝合金制造,结构紧凑、轻巧,单位体积传热面积可达到25004000m2/m3,传热系数高,空气的对流传热系数可达到350W/m2K,承压可达5MPa。但容易堵塞,清洗困难,不易检修,适用于清洁和无腐蚀性流体的换热。现已在石油化工、气体分离等工业中得到应用。换热器基础知识22/61换热器基础知识23/61逆流错流光直板片锯齿翅片多孔翅片换热器基础知识24/611.2.1.3 总
15、传热系数总传热系数1.总传热系数总传热系数K的计算式的计算式如前述,两流体通过管壁的传热包括以下过程:热流体在流动过程中把热量传递给管壁的对流传热通过管壁的热传导管壁与流动中的冷流体之间的对流传热以上过程用微分方程表示,即:管程热流体壳程冷流体TTWttWb换热器基础知识25/612.污垢热阻污垢热阻换热器操作一段时间后,由于温度的关系或流体的不洁净等,传热面上常有污垢积存。这些垢层虽然不厚,但由于其导热系数小,导热热阻很大,对传热产生附加热阻,称为污垢热阻。因此计算总传热系数时要考虑到污垢热阻的影响,因垢层厚度及其导热系数难以确定,通常是根据经验选用污垢热阻来作为计算依据。实际选用时还要考虑
16、操作条件以及使用时间对其的影响,在换热器使用过程中,为保证其应有的传热速率,应进行定期清洗。换热器基础知识26/613.几点讨论几点讨论(1)传热计算时,总传热系数K的来源有三个方面:选用生产实际的经验数据:选用生产实际的经验数据:在有关手册或传热的专业书中,都列有某些情况下K的经验值,可供初步设计时参考。注意注意应应选用与工艺条件相仿、传热设备类似而且较为选用与工艺条件相仿、传热设备类似而且较为成熟的经验成熟的经验K值作为设计的基础值作为设计的基础。实验测定:实验测定:对现有的换热器,通过实验测定有关的数据,如流体的流量和温度等,再用传热速率方程计算K值。实验实验测定可获得较为可靠的测定可获
17、得较为可靠的K值。实测值。实测K值的意义不仅可提供设值的意义不仅可提供设计换热器的依据,且可了解传热设备的性能,从而寻求提计换热器的依据,且可了解传热设备的性能,从而寻求提高设备生产能量的途径。高设备生产能量的途径。K值的计算:值的计算:通过前述公式计算。但计算得到的K值往往与实际值相差很大,主要是由于h关联式有一定误差及污垢热阻不易估计准确等原因导致。总之,在总之,在采用计算得到的采用计算得到的K值时应慎重,最好与前述两种方法对照,以确定合适的值时应慎重,最好与前述两种方法对照,以确定合适的K值。值。换热器基础知识27/61(2)在总传热速率方程式中,应注意K和S的对应关系选择的S不同,K的
18、数值也不同。通常换热器的规格是用管外表面积So表示的,故基于So的Ko应用较多。各种手册中所列的K值,如无特殊说明,可视为Ko。(3)对平壁或薄圆筒壁(管径大而管壁又薄),di=do=dm,则:(4)欲提高K值,必须设法减小起决定作用的热阻。若薄圆筒壁,且污垢、管壁热阻(k大)不计时:可见,总热阻是由热阻大(局部对流传热系数小)的那一侧的对流传热所控制若提高K值:两侧h相差很大时,提高对流传热系数较小以侧的h两侧h相差不大时,同时提高两侧的h换热器基础知识28/611.恒温传热指换热的两种流体沿传热面方向温度不发生变化,其特点是在任一处两流体温度恒定,因而在整个壁面上温度差亦为常数,即:t=T
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