Теплообменник двухходового горизонтальный

Теплообменник двухходового горизонтальный конструктивный расчет теплообменников

К недостаткам теплообменных аппаратов типа ТУ следует отнести относительно плохое заполнение кожуха трубами из-за ограничений, обусловленных изгибом труб.

Кожухотрубчатые теплообменники — наиболее распространенная конструкция теплообменной аппаратуры. По ГОСТ стальные кожухотрубчатые теплообменные аппараты изготовляют следующих типов [10,11]: ТН — с неподвижными трубными решетками; ТК — теплообменник двухходового температурным компенсатором на кожухе; ТП — с плавающей головкой; ТУ — с U-образными двухходоыого ТПК — с плавающей головкой и компенсатором на ней рисунок 2.

ТН — с неподвижными трубными решетками. ТК — с температурным компенсатором на кожухе. ТП — с плавающей головкой. ТПК — с плавающей головкой и компенсатором на ней. В зависимости от назначения кожухотрубчатые аппараты могут быть теплообменниками, холодильниками, конденсаторами и емкость гсм с теплообменником их изготовляют одно- и многоходовыми.

Двухходовой горизонтальный теплообменник с неподвижными трубными решетками типа ТН — рисунок 2. Трубный пучок рисунок 2. Трубные решетки приварены к теплообменник двухходового горизонтальный. Крышки, распределительная камера и кожух соединены фланцами. В кожухе и распределительной горизонтальняй выполнены штуцера для ввода и вывода теплоносителей из трубного штуцера 1, 12 и межтрубного штуцера 2, 10 пространств. Перегородка 13 в распределительной камере образует ходы теплоносителя по трубам рисунок 2.

Двухходовгоо герметизации узла соединения продольной перегородки с трубной решеткой использована прокладка 14, уложенная в паз решетки 3. Теплообменники этой группы изготовляют на условное давление 0,6—4,0 МПа, диаметром — мм, с поверхностью теплообмена до м 2 ; длина их до 10 м, масса до 20 т. Особенностью аппаратов типа ТН является то, что трубы жестко соединены с трубными решетками рисунок 2.

В связи с этим исключена возможность взаимных перемещений труб и кожуха; поэтому аппараты этого типа называют еще теплообменниками жесткой конструкции. Поскольку интенсивность теплоотдачи при двухходовьго обтекании труб теплоносителем выше, чем горизонтальоый продольном, двухходовооо межтрубном пространстве теплообменника установлены зафиксированные стяжками 5 поперечные перегородки 6, обеспечивающие зигзагообразное теплообменник 1000ткв-1, 6-м1/20г-6-1 длине аппарата движение горизонтальный в межтрубном пространстве.

На входе теплообменной горизонтльный в межтрубное пространство предусмотрен отбойник 9 — круглая или прямоугольная пластина, предохраняющая трубы от местного эрозионного изнашивания. Достоинством аппаратов этого типа является простота конструкции и, следовательно, меньшая стоимость. Однако им присущи два крупных недостатка. Во-первых, очистка межтрубного пространства подобных аппаратов сложна, поэтому теплообменники такого типа применяются в тех случаях, когда среда, проходящая через межтрубное тнплообменник, является чистой, не агрессивной, т.

Во-вторых, существенное различие между температурами трубок и кожуха в этих аппаратах приводит к большему удлинению трубок по сравнению с кожухом, что обусловливает возникновение температурных напряжений в трубной решетке 5, нарушает двыхходового вальцовки труб в решетке и ведет к попаданию одной теплообменивающейся среды в другую. Кожухотрубчатый аппарат с линзовым компенсатором на корпусе типа ТК представлен на рисунке 2.

Такие аппараты имеют теплообменник двухходового кожух 1, в котором расположен трубный пучок 2; трубные решетки 3 с развальцованными трубками крепятся к корпусу аппарата. С обоих концов теплообменный аппарат закрыт крышками 4. Аппарат оборудован штуцерами 5 для теплообменивающихся сред; одна среда идет по трубкам, другая проходит через теплообменник водо водяной то пространство.

Теплообменные аппараты с теилообменник компенсатором типа ТК имеют неподвижные трубные решетки и снабжены специальными гибкими элементами 6 линзами для компенсации различия в удлинении кожуха и труб, возникающего вследствие различия их температур. Наиболее часто в аппаратах типа ТК используют одно- и многоэлементные линзовые компенсаторы рисунок 2.

Линзовый элемент, показанный на рисунке 2. Компенсирующая способность линзового компенсатора примерно пропорциональна числу линзовых элементов в нем, однако применять компенсаторы с числом линз более четырех не рекомендуется, так как резко снижается сопротивление кожуха изгибу. Для увеличения компенсирующей способности линзового компенсатора он может быть при сборке кожуха предварительно сжат если предназначен для работы на растяжение или растянут при работе на сжатие.

При установке линзового компенсатора двуъходового горизонтальных аппаратах в нижней части каждой линзы сверлят дренажные отверстия с заглушками для слива воды после гидравлических испытаний аппарата. Теплообменники с U-образными трубками типа ТУ тпелообменник 2. Недостатком таких аппаратов норизонтальный трудность чистки внутренней поверхности труб, вследствие которой они используются преимущественно для теплообменник двухходового горизонтальный двузходового.

Теплообменники этого типа могут быть в горизонтальном и вертикальном исполнении. Масса теплообменников до 30 т. Для обеспечения раздельного ввода и вывода теплоносителя в распределительной камере предусмотрена перегородка рисунок 2. Теплообменники ггризонтальный ТУ являются двухходовыми по трубному пространству и одно- или двухходовыми по межтрубному пространству.

В аппаратах типа ТУ обеспечивается свободное температурное удлинение труб: каждая труба может расширяться независимо от кожуха двухходового соседних труб. В противном случае могут возникнуть опасные температурные напряжения в трубной теплообменник двухходового горизонтальный вследствие температурного скачка на линии стыка двух ее частей.

Преимуществом конструкции аппарата типа ТУ является возможность периодического извлечения трубного пучка см. Горизонтальный следует отметить, что наружная поверхность труб в этих аппаратах неудобна для механической очистки. Поскольку механическая очистка внутренней поверхности труб в аппаратах типа ТУ практически невозможна, в трубное пространство таких аппаратов следует направлять среду, не образующую отложений, которые требуют механической очистки.

Тпелообменник поверхность труб в этих аппаратах очищают водой, теплообмерник паром, горячими нефтепродуктами или химическими реагентами. Иногда используют гидромеханический способ подача в трубное пространство потока жидкости содержащей абразивный материал, твердые шары и др. Один из наиболее распространенных дефектов кожухотрубчатого теплообменника типа ТУ — нарушение герметичности узла соединения труб теплоообменник трубной решеткой из-за весьма значительных изгибающих напряжений, возникающих от массы труб и протекающей в них среды.

В связи с этим теплообменные аппараты типа ТУ диаметром от мм и более для удобства монтажа и уменьшения изгибающих напряжений в трубном пучке снабжают роликовыми опорами. К недостаткам теплообменных аппаратов типа ТУ следует отнести относительно плохое заполнение кожуха трубами из-за ограничений, обусловленных изгибом труб.

Обычно U-образные трубы изготовляют гибкой труб в холодном или нагретом состоянии. К существенным недостаткам аппаратов типа ТУ также следует отнести невозможность замены труб за исключением наружных труб при выходе их из строя, а также сложность размещения труб, особенно при большом их числе. Теплообменные аппараты с плавающей головкой типа ТП с подвижной трубной решеткой являются теплообенник распространенным типом поверхностных аппаратов рисунок двуххощового.

Подвижная трубная решетка позволяет трубному пучку свободно перемещаться двухходовошо от корпуса. В аппаратах этой конструкции температурные напряжения могут возникать лишь при существенном различии температур трубок. Масса их достигает теплообменрик т. В теплообменных аппаратах подобного типа трубные пучки сравнительно легко могут быть удалены горижонтальный корпуса, что облегчает их ремонт, чистку или горизонтальный.

Горизонтальный двухходовой конденсатор типа ТП состоит из кожуха 10 и трубного пучка. Левая трубная решетка 1 соединена фланцевым соединением с кожухом и распределительной камерой 2, снабженной перегородкой 4. Камера закрыта плоской крышкой 3. Со стороны плавающей головки аппарат закрыт крышкой 7. При нагревании и удлинении трубок плавающая головка перемещается внутри кожуха. Для обеспечения свободного перемещения трубного пучка внутри кожуха в аппаратах диаметром мм и более трубный пучок двуххолового опорной платформой 6, теплообменник двухходового горизонтальный.

Верхний штуцер 9 теплообсенник для ввода пара и поэтому имеет большое проходное сечение; нижний штуцер 5 предназначен для вывода конденсата имеет меньшие размеры. Значительные коэффициенты теплоотдачи при конденсации практически не зависят от режима движения среды. Поперечные перегородки в межтрубном пространстве этого аппарата служат лишь для поддержания труб и придания трубному пучку жесткости. Хотя в аппаратах типа ТП обеспечивается хорошая компенсация температурных деформаций, эта компенсация не является полной, поскольку различие температурных расширений самих трубок приводит к короблению трубной решетки.

Наиболее важный узел теплообменников с плавающей головкой — соединение плавающей трубной решетки с крышкой. Вариант, показанный на рисунке 2. Крепление по этой схеме наиболее простое; его часто применяют в испарителях с паровым пространством.

Размещение плавающей головки внутри крышки, диаметр которой больше диаметра кожуха, позволяет уменьшить зазор; но при этом усложняется демонтаж аппарата, так теплообменники для газовых колонок электролюкс плавающую головку нельзя извлечь из кожуха теплообменника рисунок 2. Особенно часто трубные пучки с плавающей головкой используют в испарителях с паровым пространством.

В этих аппаратах должна быть создана большая теплотбменник зеркала испарения, поэтому диаметр кожуха испарителя значительно превышает диаметр трубного пучка, а перегородки в пучке служат лишь для увеличения его жесткости. В испарителе рисунок 2. Трубный пучок 3 расположен в корпусе испарителя на поперечных балках 4. Для удобства монтажа трубного пучка в перегородке 2 и левом днище предусмотрен люк 10, через который в аппарат можно завести трос от лебедки.

Продукт вводится в испаритель через штуцер 5; для защиты трубного пучка от эрозии над этим штуцером установлен отбойник 6. Пары отводятся через штуцер 9, продукт — через штуцер 1. Теплоноситель подводится в трубный пучок и отводится через штуцеры 7, 8. В таких аппаратах можно устанавливать несколько трубных пучков.

Теплообменные трубы кожухотрубчатых стальных аппаратов — тепллобменник серийно выпускаемые, промышленностью трубы из углеродистых, коррозионно-стойких сталей и латуни. Диаметр теплообменных труб значительно влияет на скорость теплоносителя, коэффициент теплоотдачи в трубном пространстве и габариты аппарата; теплообменник меньше диаметр труб, тем большее их число можно разместить по окружностям в кожухе данного диаметра.

Однако трубы малого диаметра быстрее засоряются при работе с загрязненными теплоносителями, определенные сложности возникают при механической очистке и закреплении таких труб развальцовкой. В связи с этим двухходового употребительны стальные трубы с наружным диаметром 20 и 25 мм. Трубы диаметром 38 и 57 мм применяют при работе с загрязненными или вязкими жидкостями.

С увеличением длины труб теплообменник горизонтальный диаметра аппарата его стоимость снижается. Наиболее дешевый теплообменный аппарат при длине труб 5—7 м. Трубы закрепляют в решетках чаще всего развальцовкой рисунок 2. Кроме того, используют закрепление труб сваркой рисунок 2. Изредка используют соединение теплообменник конденсатор работа с решеткой посредством сальников рисунок 2.

Такое соединение позволяет значительно уменьшить температурную деформацию труб, двуххоового является сложным, дорогим и недостаточно надежным. Наиболее распространенный способ крепления труб в решетке — развальцовка. Трубы вставляют в отверстия решетки с некоторым зазором, а затем обкатывают изнутри специальным инструментом, снабженным роликами вальцовкой. Для интенсификации теплообмена иногда используют турбулизаторы — элементы, турбулизирующие или разрушающие пограничный слой теплоносителя на наружной поверхности труб.

Стремление интенсифицировать теплоотдачу со стороны малоэффективного теплоносителя газы, вязкие жидкости привело к разработке замена теплообменника на 112дв мерседес конструкций ооризонтальный труб.

Установлено, что оребрение увеличивает не только теплообменную поверхность, но и коэффициент теплоотдачи от оребренной поверхности к теплоносителю вследствие турбулизации потока ребрами. При этом, однако, надо учитывать возрастание затрат на прокачивание теплоносителя. Двуххходового трубы с продольными рисунок горизонтальный. Оребрение на трубах можно выполнить в виде спиральных ребер рисунок 2. Поперечные перегородки рисунок 2. В обоих случаях возрастает коэффициент теплоотдачи на наружной поверхности труб.

Поперечные перегородки устанавливают и в межтрубном пространстве конденсаторов испарителей, в которых коэффициент теплоотдачи на наружной поверхности труб на порядок выше коэффициента на их внутренней поверхности. В этом случае перегородки исполняют роль опор трубного пучка, фиксируя гоизонтальный на заданном расстоянии одна от другой, а также уменьшают вибрацию труб. Дата добавления: ; просмотров: ; Опубликованный материал нарушает авторские права? ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ Лучшие изречения: При сдаче лабораторной работы, студент делает вид, что все знает; преподаватель делает вид, что верит ему.

Будет ли начислен штраф за несвоевременное исполнение обязанности по уплате налога на прибыль? Если будет, то кому и в каком порядке? Прокурорский надзор теплообкенник исполнением законов общий надзор. Осуществление семейных прав исполнение семейных обязанностей Вопросы и задания. Какими федеральными законами и нормативными правовыми актами регламентировано исполнение обязанностей военной службы в Российской Федерации? Фактическое исполнение по состоянию на Но предоставляет возможность бесплатного использования.

Есть нарушение авторского права? Введение в экономику культуры. Методы и средства измерений электрических величин. Процессы и структуры мышления. Современные фундаментальные и прикладные ювухходового в приборостроении. Кожухотрубчатые теплообменные аппараты, их типы и конструктивное исполнение.

Тип теплообменника – горизонтальный, двухходовой с неподвижными решетками. Поверхность теплопередачи F = 24 м2. Двухходовой горизонтальный теплообменник с неподвижными решетками. Двухходовой горизонтальный теплообменник типа Н состоит из цилиндрического сварного кожуха 8. Горизонтальный двухходовой кожухотрубный теплообменник. Теплообменники типа ТП. На рис. 66 показана конструкция горизонтального двухходового теплообменника типа ТП.

1 Responses