沈阳鞍山单流程换热器 双流程换热器 多流程换热器
管壳式换热器设计要点综述
联系人:刘经理 TEL:13470164164
摘要:管壳式换热器属于多腔容器,且因含管板计算,因此设计复杂。文中通过对管壳式换热器设计要点分类分析,对一些不容易把握的设计问题,提出了建议。文中提出的问题,均来自多年的设计案例。文中还简要介绍了引进设备设计改造的注意事项。文中示例有助于对设计所涉及问题的处置。
沈阳单流程列管式换热器
关键词:管壳式;换热器;钢管
中图分类号:TE974·4 文献标识码:A 文章编号:1004-9614(2009)06-0032-03
1·钢板、钢管负偏差问题
GB150-1998规定:当钢材的厚度负偏差不大于0·25 mm,且不超过名义厚度的6%时,钢材厚度负偏差可忽略不计。负偏差的问题,在设计上错误出现频率较高,可使壳体壁厚小一档,还可能引起开孔补强不足,应务必引起注意。新版GB713-2008规定的负偏差是0·30mm,钢材厚度负偏差就不能忽略不计了。钢管负偏差问题,主要涉及到两项内容:管束的级别问题(采用普通级的碳素钢、低合金钢冷拔钢管做换热管为Ⅱ级,其余均为Ⅰ级),会影响到管板和折流板管孔的公差精度,还应注意不同材质的换热管所对应的管孔公差是不同的;影响到开孔补强的效果,钢管的负偏差均按壁厚的一定比例给出。对于常用的强度计算软件, SW6由程序自带负偏差数据,LANSYS需设计者根据所选板、管标准,输入相应数据。
管壳式换热器壳侧强化传热与管束支撑方式的研究进展
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摘要:从管壳式换热器壳侧管束支撑方式和强化传热的角度,综述了从弓形折流板换热器、折流杆式换热器到螺旋折流板式换热器的研究进展,特别介绍了一种适合正三角形布管的三分螺旋折流板换热器的新型结构,并指出非连续折流板螺旋换热器中相邻折流板形成的三角区的泄漏是方向指向上游的有益流动,而目前常用的螺旋折流板轴向搭接方案则开启了一条指向下游的旁通捷径,将影响绕行主流正常流动和传热。
关键词:管壳式换热器;螺旋折流板换热器;壳侧传热强化;三分螺旋折流板
中图分类号:TK124,TQ 051. 5 文献标识码:A 文章编号: 1004-7948(2009)03-0017-04
引言
随着全球能源和环境危机的凸显,节能减排日益成为各国能源与环境战略制定和能源相关行业研发应用的重要考虑因素。换热器强化传热作为有效的节能措施也逐渐成为一个热点研究领域。沈阳单流程换热器
管壳式换热器壳程流体流动与换热的数值模拟
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摘要:为了研究纵向多螺旋流管壳式换热器壳程流体湍流流动与换热的工作机理,文中利用FLUENT软件,在壳程 流体流速设定值不断改变的情况下,对纵向多螺旋流管壳式换热器壳程湍流流动与换热进行了三维数值模拟。得 到了多螺旋流管壳式换热器在不同的壳程流体流速下的温度场、速度场、质点迹线图、壳程传热膜系数分布图等。 根据模拟得到的结果,从多个方面对纵向多螺旋流管壳式换热器壳程湍流流动与强化传热进行了探讨。模拟结果 与实验结果进行了比较,二者误差约在&plu*n;11%以内,吻合良好。沈阳列管式换热器
关键词:螺旋扭片;纵向多螺旋流管壳式换热器;三维数值模拟
中图分类号:TK 124 文献标识码:A 文章编号:1005-9954(2009)09-0009-04
应用计算流体力学模拟管壳式换热器无相变壳程流场早是在1974年提出,但由于当时受到计算机与计算流体力学条件的限制,研究进展 缓慢[1]。20世纪80年代以来,换热器数值模拟研究才有了较快的开展。对于国内外换热器数值模 拟研究,采用二维研究的较多[2]。三维研究方面, 国内外学者也做了很多工作,特别是对复杂结构 的管壳式换热器换热性能数值模拟研究,国外较多学者采用复杂结构的换热管或者管程内插物来模拟研究其对流体流动与换热的影响,例如:螺旋 槽管、波纹管、内插螺旋纽带等。然而,国外和国 内的学者很少有人用数值模拟的方法去研究插入 物插入管壳式换热器壳程而不是管程时其对换热器综合换热性能的影响
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