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空心环支撑缩放管换热器是以缩放管为传热元件,折流板采用空心环式支撑结构形成的一种新型换热器。该换热器的缩放管经轧制而成,轧制后在管的轴向形成了有规律的扩张段和收缩段。与光滑管相比,在轴向流场方向,流体局部(缩段或放段)的流速和压力形成周期性变化,使横向湍动增强,因而可以在较小的re数下进入湍流状态(湍流状态下,同一介质间的热交换能力增强,介质均温性增加,换热管两侧表面介质温差加大,使换热速度加快。
螺旋折流板换热器特点:
⑴介质在壳体内连续平稳螺旋流动,避免了横向折生的---压力损失,因而具有压降低的特点。
⑵弓形折流板比,在同样的压降下,可大幅度提高壳程介质的流速,从而提高re,使介质传热能力增大。
⑶于壳程介质螺旋前进,因而在径向截面上产生速度梯度,形成径向湍流,使换热管表面滞留底层减薄,有利于提高膜传热系数。
⑷横向折流方式比,不存在死区,在提高换热系数的同时,减少污垢沉积,热阻稳定,可使换热器一直处于运行状态。
⑸旋折流板对换热管的约束要强于弓形折流板,减少了管束振动,延长设备的运行寿命。
⑹程做冷凝换热时,螺旋折流板可以起到对冷凝后的液体---作用,减少了冷凝液体对下排管覆盖,从而提高换热效果。
⑺种换热器和普通换热器的区别仅在于壳程折流板的结构,管束外观形状、管束和壳体的配合尺寸都不变,在检修当中完全可以用螺旋折流板芯子替换弓形折流板式芯子,以提高换热效果。
在相同传热条件下,逆电流可以增加平均温差,换热器的换热面积减小;如果传热面积恒定,当采用逆流时,加热或冷却液的消耗可以减少。前者可节省设备费,后者可节省操作费,故在设计或生产使用中应尽量采用逆流换热。在传热过程中,降低壁面热交换器的热阻是提高传热系数的重要问题。流体膜阻力主要来自于粘滞在传热表面(称为边界层)两侧的壁上,在壁的两侧形成土层,金属壁热阻使用的热交换器相对较小。
换热器在生产过程自动化控制的发展过程中,pid控制是基本的控制方法,具有较长的历史和---的生命力。它具有结构简单、结构简单、使用方便、适应性强、鲁棒性强等优点。根据不同的控制对象,调节pid参数,获得满意的控制效果。事实上,虽然许多控制系统的热交换器都配备了控制箱,以实现温度的自动控制,但大多采用传统的pid控制,操作条件从工程的角度来看,控制效果不是很理想。因此,寻找一 种---的控制方法对于提高控制品质、节约能源具有重要意义。
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