Maatregelen om de warmteoverdrachtscapaciteit van de buizenbundelwarmtewisselaar te verbeteren

Nov 29, 2021 Laat een bericht achter

De warmteoverdrachtscapaciteit van de buizenbundelwarmtewisselaar wordt bepaald door de warmteoverdrachtscoëfficiënt aan de mantelzijde, de warmteoverdrachtscoëfficiënt aan de buiszijde en het logaritmische gemiddelde temperatuurverschil van het koude en hete medium van de warmtewisselaar. Daarom omvatten de maatregelen om de warmteoverdrachtscapaciteit van de buizenbundelwarmtewisselaar te verbeteren de volgende punten.

 

(1) Vergroot het gemiddelde logaritmische temperatuurverschil tussen koude en warme media van de buizenbundelwarmtewisselaar.

Het gemiddelde logaritmische temperatuurverschil tussen koude en warme media wordt niet alleen rechtstreeks beïnvloed door de inlaat- en uitlaattemperatuur van koude en warme media, maar ook door de stroomrichting en het warmtewisselingsproces van koude en warme media. Wanneer de temperatuur van de koude en warme vloeistoffen in de warmtewisselaar langs het warmteoverdrachtsoppervlak verandert, is het gemiddelde temperatuurverschil tussen de twee vloeistoffen in de tegenstroom het grootst en het gemiddelde temperatuurverschil in de stroomafwaartse richting het kleinst. In het daadwerkelijke ontwerp van de warmtewisselaar nemen de koude en warme vloeistoffen meestal de gespreide stroommodus aan, en het gemiddelde logaritmische temperatuurverschil ligt tussen de tegenstroom en stroomafwaarts. Daarom moet de tegenstroomverhouding van koude en hete vloeistoffen in de warmtewisselaar zoveel mogelijk worden vergroot, moet het logaritmische gemiddelde temperatuurverschil van koude en warme vloeistoffen worden vergroot en moet het warmteoverdrachtsvermogen van de warmtewisselaar worden verbeterd.

 

(2) Bepaal redelijkerwijs het medium aan de buiszijde en de schaalzijde.

 

Bij het ontwerp van de warmtewisselaar, voor de warmtewisselaar met schot geïnstalleerd aan de schaalzijde, bereikt het medium aan de schaalzijde turbulentie wanneer re > 100. Daarom heeft het medium met kleine stroming of hoge viscositeit de voorkeur als warmtewisselingsmedium aan de mantelzijde; Omdat het reinigen van de buiszijde eenvoudiger is dan die van de schaalzijde, is het beter om de buiszijde te gebruiken voor het medium dat gemakkelijk afbladdert, neerslaat en diversen; Met het oog op de economie is het redelijker dat het medium met hoge temperatuur, hoge druk of sterke corrosiviteit wordt gebruikt als warmtewisselingsmedium aan de buiszijde; Voor de warmtewisselaar met een stijve structuur, als het temperatuurverschil tussen koud en heet medium groot is, omdat de wandtemperatuur dicht bij de mediumtemperatuur met een grote warmteoverdrachtscoëfficiënt ligt, om het uitzettingsverschil tussen de buizenbundel en de schaal te verminderen, is het medium met een grote warmteoverdrachtscoëfficiënt redelijker, terwijl het temperatuurverschil tussen koud en warm medium klein is, het verschil tussen de warmteoverdrachtscoëfficiënten van de twee media groot is en het medium met een grote warmteoverdrachtscoëfficiënt redelijker is.

 

(3) Neem structurele maatregelen om de warmteoverdracht van de shell-and-tube-warmtewisselaar te versterken.

 

Bij het ontwerp van een warmtewisselaar worden meestal maatregelen ter verbetering van de warmteoverdracht gebruikt om de warmteoverdrachtscapaciteit van de warmtewisselaar te verbeteren. Veel voorkomende maatregelen om de warmteoverdracht te verbeteren zijn: het gebruik van een hoog-efficiënt warmteoverdrachtsoppervlak, een elektrostatisch veld om de warmteoverdracht te verbeteren, een ruw wandoppervlak, roeren, enz.