可拆式板式換熱器前加減溫裝置
- 2019-10-21 13:49:20 -
如采用釬焊式板式換熱器或激光全焊接式板式換熱器,設備購置本錢大 (約是可拆式板式換熱器價格的 3~5倍 ),且不可拆卸,不便于維修。
板式換熱器固然具有以上長處,但它并不能完全取代管殼式換熱器。加熱載體為 1.1MPa、 230℃的蒸汽;供暖載體為熱水 ,供水溫度為 92℃ ,回水溫度為 70℃ ,供水壓力為 0.5MPa、回水壓力為 0.14MPa。于是在 2006年大修期間 ,將原管殼式換熱器改造成板式冷卻器。
所以,終極采用在傳統可拆式板式換熱器前加減溫裝置的方案,在此方案中,采用傳熱效率較低,但耐溫等級較高的管殼式換熱器作為蒸汽減溫器,利用一部門供暖回水 (約占總回水流量的 10%左右 )將過熱蒸汽降到 150~180℃,之后,進入板式換熱器將剩余部門的供暖回水進行加熱,此方案充份利用了兩種熱交換器的上風,同時采暖水側采用并聯的運行方式,較串聯方式更有效地減小了壓力降,更加節能。而板式換熱器只需要松開夾緊螺桿 ,即可在原空間范圍內 100%地接觸倒換熱板的表面 ,維修利便。而在管殼式換熱器中 ,兩種流體分別在殼程和管程內活動 ,總體上是錯流的活動方式 ,即在殼程為混合活動 ,在管程為多股活動 ,所以傳熱均勻溫差的修正系數一般較小 (約 0.8左右 )。
為裝置區內控制中央、化驗樓、變配電樓和部門泵房及加藥間等冬季供暖的換熱站原來一直采用管殼式換熱器。因原管殼式換熱器設備陳舊 ,維修量大 ,并且蒸汽的消耗量有逐年遞增的趨勢。使用維修利便板式換熱器由若干張板片組裝而成 ,只需增、減板片的數目即可利便地調節換熱面積的大小 ,因此使用非常靈活 ,操縱彈性大 ,并且不象管殼式那樣 ,需要預留出很大的空間用來拉出管束檢驗。板式換熱器的傳熱效率非常高 ,國際上已有多家公司能提供對數均勻溫差 △ Tm=1℃的板式換熱器產品。因為大的擾動減薄了液膜的厚度 ,可防止雜質在傳熱面上沉積粘附 ,從而減小污垢熱阻 ,加之板片厚度僅 0.6~0.8mm,熱阻較小 ,另外在板式換熱器中 ,冷熱流體分別從板片的兩側通過 ,流體流道較小 ,不會泛起象管殼式換熱器那樣的旁路流 ,故總傳熱系數較高。板式換熱器內流體的活動總體上呈并流或逆流的方式 ,其傳熱均勻溫差的修正系數通常為 0.95左右。
因換熱站熱源采用的是 1.1MPa;230℃的過熱蒸汽,受密封墊片的耐溫限制 (普通 EPDM墊片耐溫 150℃,耐高溫的 EPDM墊片耐溫為 180℃,耐高溫 PTFE墊片耐溫也僅為 220℃,且價格昂貴,為耐高溫 EPDM墊片的 8倍左右 ),故傳統可拆式板式換熱器不合用于該工況要求。
板式換熱器的板片一般制成槽形或波紋形 ,介質在流道內的活動呈復雜的三維活動結構 ,其活動方向及活動速度均不斷變化 ,造成很大的擾動 ,在低雷諾數 (一般 Re=50~200)下即可誘發湍流 (而列管式換熱器則要求雷諾數達到 2000以上 )。若以水 /水為傳熱介質 ,板式換熱器的總傳熱系數可達 8360~25080kJ/m2?; h?; ℃為管殼式換熱器傳熱系數的 3~5倍 ,但其設備體積僅為管殼式換熱器的 30%左右。流體的活動方向和方式都會影響對數均勻溫差。但冷熱物流小對數均勻溫差過小將導致換熱器的換熱面積很大 ,從工程應用角度而言并不經濟。一方面是由于板式換熱器對介質的潔凈程度要求較高,它要求介質中雜質顆粒直徑小于 1.5~2mm;另一方面是由于早期的板框式換熱器 (俗稱可拆式板式換熱器)只能合用于工作壓力小于 1.6MPa、工作溫度介于 120~165℃之間的工況。
板式換熱器固然具有以上長處,但它并不能完全取代管殼式換熱器。加熱載體為 1.1MPa、 230℃的蒸汽;供暖載體為熱水 ,供水溫度為 92℃ ,回水溫度為 70℃ ,供水壓力為 0.5MPa、回水壓力為 0.14MPa。于是在 2006年大修期間 ,將原管殼式換熱器改造成板式冷卻器。
所以,終極采用在傳統可拆式板式換熱器前加減溫裝置的方案,在此方案中,采用傳熱效率較低,但耐溫等級較高的管殼式換熱器作為蒸汽減溫器,利用一部門供暖回水 (約占總回水流量的 10%左右 )將過熱蒸汽降到 150~180℃,之后,進入板式換熱器將剩余部門的供暖回水進行加熱,此方案充份利用了兩種熱交換器的上風,同時采暖水側采用并聯的運行方式,較串聯方式更有效地減小了壓力降,更加節能。而板式換熱器只需要松開夾緊螺桿 ,即可在原空間范圍內 100%地接觸倒換熱板的表面 ,維修利便。而在管殼式換熱器中 ,兩種流體分別在殼程和管程內活動 ,總體上是錯流的活動方式 ,即在殼程為混合活動 ,在管程為多股活動 ,所以傳熱均勻溫差的修正系數一般較小 (約 0.8左右 )。
為裝置區內控制中央、化驗樓、變配電樓和部門泵房及加藥間等冬季供暖的換熱站原來一直采用管殼式換熱器。因原管殼式換熱器設備陳舊 ,維修量大 ,并且蒸汽的消耗量有逐年遞增的趨勢。使用維修利便板式換熱器由若干張板片組裝而成 ,只需增、減板片的數目即可利便地調節換熱面積的大小 ,因此使用非常靈活 ,操縱彈性大 ,并且不象管殼式那樣 ,需要預留出很大的空間用來拉出管束檢驗。板式換熱器的傳熱效率非常高 ,國際上已有多家公司能提供對數均勻溫差 △ Tm=1℃的板式換熱器產品。因為大的擾動減薄了液膜的厚度 ,可防止雜質在傳熱面上沉積粘附 ,從而減小污垢熱阻 ,加之板片厚度僅 0.6~0.8mm,熱阻較小 ,另外在板式換熱器中 ,冷熱流體分別從板片的兩側通過 ,流體流道較小 ,不會泛起象管殼式換熱器那樣的旁路流 ,故總傳熱系數較高。板式換熱器內流體的活動總體上呈并流或逆流的方式 ,其傳熱均勻溫差的修正系數通常為 0.95左右。
因換熱站熱源采用的是 1.1MPa;230℃的過熱蒸汽,受密封墊片的耐溫限制 (普通 EPDM墊片耐溫 150℃,耐高溫的 EPDM墊片耐溫為 180℃,耐高溫 PTFE墊片耐溫也僅為 220℃,且價格昂貴,為耐高溫 EPDM墊片的 8倍左右 ),故傳統可拆式板式換熱器不合用于該工況要求。
板式換熱器的板片一般制成槽形或波紋形 ,介質在流道內的活動呈復雜的三維活動結構 ,其活動方向及活動速度均不斷變化 ,造成很大的擾動 ,在低雷諾數 (一般 Re=50~200)下即可誘發湍流 (而列管式換熱器則要求雷諾數達到 2000以上 )。若以水 /水為傳熱介質 ,板式換熱器的總傳熱系數可達 8360~25080kJ/m2?; h?; ℃為管殼式換熱器傳熱系數的 3~5倍 ,但其設備體積僅為管殼式換熱器的 30%左右。流體的活動方向和方式都會影響對數均勻溫差。但冷熱物流小對數均勻溫差過小將導致換熱器的換熱面積很大 ,從工程應用角度而言并不經濟。一方面是由于板式換熱器對介質的潔凈程度要求較高,它要求介質中雜質顆粒直徑小于 1.5~2mm;另一方面是由于早期的板框式換熱器 (俗稱可拆式板式換熱器)只能合用于工作壓力小于 1.6MPa、工作溫度介于 120~165℃之間的工況。
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