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09-23

2014

管壳式换热器管束支撑结构的发展

管壳式换热器壳程挡板和管束支撑物的发展表现为折流板形式的改变和发展,它们的特点是通过开发和改进壳程换热管的支撑结构,尽可能消除壳程流体流动的传热死区,提高壳程的传热性能,降低壳程的流动阻力,提高流速,减少积垢,达到强化传热、减少腐蚀、增强管束抗振性能的目的。目前已出现的形式可归纳为折流板、折流杆和其他类型的结构。  折流板的设置,可提高壳程流体的流速,增加湍动程度,并使壳程流体垂直冲刷管束进而改善


09-23

2014

管壳式连续螺旋折流板换热器

所称谓的连续螺旋折流板换热器,就是将管壳式换热器壳程中用以控制流体运动方向和流速的弓形折流板取消,取而代之的是连续螺旋折流板,实际上应称做螺旋导流板。壳体中的连续螺旋导流板使得流体沿着一个连续的,流道截面积不变化、封闭的螺旋通道运动,也就是流体在壳程的全程运动中,运动轨迹是稳定的螺旋线。这彻底改变了弓形折流板换热器中壳程流体的之字形的折返流动状态。这是对管壳式换热器壳程流体运动状态的一次革命。而现


09-24

2014

冷德海水换热器介绍

“十二五”期间是我国强化海洋权益保障能力,实现海洋经济增长方式转变以及产业结构调整,建立海洋新兴战略产业体系的关键时期。面对日益严峻的海洋维权、海洋生态环境保护形势和海洋资源开发利用的巨大需求,海洋装备制造业也必然会迎来快速发展,而海水换热设备也必将迎来旺盛的需求。但海水存在较高含量的溶解氧、氯离子和微生物,其对金属换热器的腐蚀性很强。所以海水换热器必须解决抗腐蚀的问题。冷德公司致力于防腐型换热器


09-24

2014

海水换热器防腐蚀技术探讨

腐蚀问题遍及各个部门及行业,对国民经济发展、人类生活和社会环境产生巨大危害。由于腐蚀,常常造成装置开工周期缩短、装置和设备过早报废、使用寿命短、污染环境等;同时也会影响新技术的正常开发。据统计,各国由于腐蚀破坏造成的年度经济损失约占当年国民经济生产总值的1%~5%,随各国不同的经济发达程度和腐蚀控制水平而异。在我国,腐蚀造成的损失尤为严重,根据《中国腐蚀调查报告》的资料,我国近年来的年腐蚀损失约为


09-24

2014

高效油气分离器简介

目前,大型中央空调和低温冷冻冷藏场所普遍采用螺杆式制冷主机,但螺杆式压缩机普遍采用喷油式压缩,压缩机的排气会将一部分的冷冻油带出压缩机,为防止压缩机的冷冻油进入系统,特别是对于采用满液式蒸发器的冷水机组和低温冷冻机组蒸发器回油非常困难的情况下,对换热器的换热效率造成很大影响,所以需要在压缩机的排气端设置油气分离器,虽然在现有技术中,压缩机内部装有内置式油气分离器,但是油气分离不够彻底,仍然会有大量


09-25

2014

壳管换热器冻损及防冻措施

制冷用壳管换热器经常会发生由于换热管破裂导致制冷系统瘫痪并造成巨大经济损失的事故,换热管破裂最常见的原因之一就是由于换热器内的水侧结冰膨胀将换热管撑破或压破,一般冷凝器和满液式蒸发器多发生换热管冰撑损坏,干式蒸发器多发生换热器管冰压损坏。而造成换热器内水结冰的主要原因有一下几种情况:  1.机组长时间停机,而水没有排放或没有排放干净,当环境温度低于0℃后,换热管内存有的水结冰膨胀将换热管撑破。对于


09-25

2014

空调用水冷螺杆式冷水机组系统设计

常见空调用水冷螺杆式冷水机组按蒸发器型式主要分三类:干式机组、满液式机组、降膜式机组。     水冷螺杆式冷水机组核心部件是螺杆压缩机,市场上以双螺杆为主、个别厂家采用单螺杆,并以半封闭为主,个别厂家也有采用开启式或全封闭式;除美日等大厂商外,国内厂商大都外购压缩机。  各厂家干式水冷螺杆式冷水机组的系统设计大同小异,主要是在换热器设计和节流机构设计上的区别。市场上主流厂家冷凝器设计大致相同(冷凝


09-27

2014

满液式蒸发器

目前,在大型中央空调领域普遍采用螺杆式水冷冷水机组,随着人们对节能要求的逐渐提升,机组上越来越多地采用满液式蒸发器这种具有较高传热系数的换热器。由于满液式蒸发器是管外沸腾传热,其传热性能优越,可有效提高蒸发温度,缩小传热温差,从而提高机组的能效比。但满液式机组也存在一些技术难题,使得与干式机组相比其故障率较高,成本较高等问题。满液式系统回油较干式系统困难,机组控制也较复杂,使得一些技术能力较弱的厂


09-27

2014

热回收型壳管换热器

随着社会对节能低碳的愈来愈迫切要求,废热、余热回收型的换热设备越来越多的被广泛应用。制冷、空调行业是重点关注的节能领域,对制冷、空调设备的冷凝热进行热回收用于制取生活热水或工艺热水,是目前被广泛运用的一种节能方式。  大型制冷、空调主机往往采用壳管式换热器作为其冷凝器,这种形式的制冷主机对冷凝热进行热回收时需要对冷凝器进行设计改造,一般有两种热回收方式:部分热回收、全热回收。部分热回收即是只回收一


11-14

2015

干式、满液式、降膜式蒸发器工作原理、结构

1、干式、满液式、降膜式蒸发器工作原理与结构:  1.1、干式蒸发器  干式蒸发器制冷剂在换热管内通过,冷水在高效换热管外运行,这样的换热器换热效率相对较低,其换热系数仅为光管换热系数的2倍左右,但是其优点是便于回油,控制较为简便,而制冷剂的充注量大约是满液式机组充注量的1/2-1/3左右。     1.2、满液式蒸发器  满液式蒸发器与干式蒸发器的运行方式恰好相反,冷水在换热管内通过,制冷剂完全


09-25

2018

冷凝器换热面积计算方法

1、风冷凝器换热面积计算方法  制冷量+压缩机电机功率/200~250=冷凝器换热面例如:(3SS1-1500压缩机)CT=40℃:CE=-25℃压缩机制冷量=12527W+压缩机电机功率11250W=23777/230=风冷凝器换热面积103m2  2、水冷凝器换热面积与风冷凝器比例=概算1比18(103/18)=6m2  蒸发器的面积根据压缩机制冷量(蒸发温度℃×Δt相对湿度的休正系数查表)。


09-25

2018

制冷百科—冷库为什么不制冷怎么解决?

1、冷库蒸发器表面结霜太厚、积尘过多,使得传热效果下降  致使冷库温度下降缓慢一重要原因是蒸发器传热效率低,这主要是由于蒸发器表面霜层过厚或积尘过多引起的。由于冷库蒸发器的表面温度大多低于0℃,而库房湿度相对较高,空气中的水分极易在蒸发器表面结霜和导致结冰,影响蒸发器的传热效果。为防止蒸发器的表面霜层过厚,需要定期对蒸发器表面进行除霜。介绍两种较简单的除霜方法:①停机融霜。即停止压缩机运转,打开库


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