page_banner

Продукти

Теплообмінник (конденсатор для пари та води)

Короткий опис:

Стандарт JIS G3461 JIS G3462 Застосування Використовується для котлів і теплообмінників всередині та зовнішньої труби основних сталевих труб марок STB340, STB410, STB510, STBA12, STBA13, STBA20, STBA22, STBA24.


Детальна інформація про продукт

Теги продукту

Теплообмінник
Стандартний
JIS G3461
JIS G3462

Heat exchanger 1
Heat exchanger 2
Heat exchanger 3

Застосування

Використовується для котлів і теплообмінників всередині і зовні труби

Основні марки сталевих труб

STB340, STB410, STB510, STBA12, STBA13, STBA20, STBA22, STBA24,
Теплообмінники використовуються для передачі тепла від одного середовища до іншого.Ці середовища можуть бути газом, рідиною або їх комбінацією.Носій може бути розділений суцільною стінкою для запобігання змішування або може бути в прямому контакті.Теплообмінники можуть підвищити енергоефективність системи, передаючи тепло від систем, де воно не потрібно, до інших систем, де воно може бути корисно використане.
Наприклад, відпрацьоване тепло у вихлопі газової турбіни, що генерує електроенергію, можна передати через теплообмінник для кип’ятіння води для приводу парової турбіни, щоб виробляти більше електроенергії (це основа технології комбінованого циклу газової турбіни).

Іншим поширеним використанням теплообмінників є попередній підігрів холодної рідини, що надходить в нагріту технологічну систему, за допомогою тепла від гарячої рідини, що виходить із системи.Це зменшує витрати енергії, необхідні для нагріву рідини, що надходить, до робочої температури.
Специфічні застосування теплообмінників включають:
Нагрівання більш холодної рідини за допомогою тепла більш гарячої рідини
Охолодження гарячої рідини шляхом передачі її тепла більш холодній рідині
Кип'ятіння рідини з використанням тепла більш гарячої рідини
Кипіння рідини при конденсації більш гарячої газоподібної рідини
Конденсація газоподібної рідини за допомогою охолоджуючої рідини
Рідини всередині теплообмінників зазвичай протікають швидко, щоб полегшити передачу тепла за допомогою примусової конвекції.Цей швидкий потік призводить до втрат тиску в рідинах.Ефективність теплообмінників залежить від того, наскільки добре вони передають тепло відносно втрати тиску, які вони зазнають.Сучасна технологія теплообмінника мінімізує втрати тиску, максимізуючи теплопередачу та досягаючи інших цілей конструкції, таких як витримка високого тиску рідини, опір забрудненню та корозії, а також можливість очищення та ремонту.
Щоб ефективно використовувати теплообмінники в багатопроцесорному об’єкті, теплові потоки слід розглядати на системному рівні, наприклад, за допомогою «аналізу щіпки» [Вставити посилання на сторінку аналізу щіпки].Існує спеціальне програмне забезпечення для полегшення такого типу аналізу, а також для виявлення та уникнення ситуацій, які можуть посилити забруднення теплообмінника.


  • Попередній:
  • далі:

  • Напишіть своє повідомлення тут і надішліть його нам