GLC2-3.5,GLC3-4,GLC3-5,列管式油冷却器,GLC冷却器,卧式冷却器
各种类型的冷却器越来越受到工业界的重视,而冷却器又是节能措施中较为关键的设备,因此,无论是从工业的发展,还是从能源的有效利用,冷却器的合理设计、制造、选型和运行都具有非常重要的意义。能源是当前人类面临的重要问题之一,能源开发及转换利用已成为各国的重要课题,而冷却器是能源利用过程中必不可少的设备,几乎一切工业领域都要使用,化工、冶金、动力、交通、与等部门应用尤为广泛。
管壳式冷却器。管壳式冷却器是常用的普通结构,它包括:固定管板式冷却器、U型管壳式冷却器、带膨胀节式冷却器、浮头式冷却器、分段式冷却器、套管式冷却器等。固定管板式冷却器具有结构简单、重量轻、造价低等优点;缺点就是由于热膨胀而引起管子拉弯。U型管壳式冷却器就是克服此缺点将管子作成“U”型,一端固定另一端活动,使得冷却器不受膨胀的影响,结构较简单,重量轻,其缺点是不能机械清洗、管子不便拆换、单位容量及单位质量的传热量低,适用于温差大、管内流体介质比较干净的场合带膨胀节式冷却器可解决膨胀问题,用膨胀接头的结构,故适用温差大的流体和高压流体,因为可将接头拆下来进行清洗,所以可处理易结垢流体,而对低压气体则不适宜,但其缺点就是制造复杂。浮头式管壳冷却器,其浮头不与外壳相连,可自由伸缩,这样既解决了热膨胀的问题,也方便清洗,检修时可将管芯抽出即可对于固定管板、列管、套管式冷却器每一外壳容积为1m3时,其传热面积约为30~40m2。对U型管壳式冷却器、浮头式冷却器每一外壳容积为1m3时,其传热面积为70m2左右。
DSHG-06-3C12-D24-N-51电液换向阀
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冷却器的普及的同时,也必须注重冷却器的清洁:
1、保持管网的清洁,无论是在工作前还是工作完成后,我们都必须对管网中进行清洁处理,这样做的目的是为了避免发生冷却器堵塞的现象。还要注意及时对除污器以及过滤器的清洗,让整个工作顺利完成。
2、严重把关软化水,对于任何一种水质把关,这一点是相当重要,在进行对软化水水质处理的前提下,首先要认真检查系统中的水和软化罐水质问题,如果确定合格就可以进行注入处理。
3、新系统检验,对于一些新系统来说,不能马上与冷却器进行交替使用,首先需把新的系统在的时间段运行,让它有了一个运行模式后,此时方可以把冷却器并入系统中使用,这样做的目的完全是为了避免管网中的杂质破坏冷却器设备。
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根据市场研究公司MarketsandMarkets新发布的一份报告,214年全球气相色谱市场规模为25.836亿美元,预计219年将达到36.51亿美元,214年到219年之间的复合年增长率为6.9%。全球气相色谱市场分为三大部分:仪器、配件及耗材和试剂。气相色谱仪器划分为系统、检测器、自动进样器和馏分收集器。其中,系统占了大的份额,预计复合年增长率为5.7%,219年此部分的规模将达到8.835亿美元。
换热设备制造过程中的检验,包括原材料的检验、工序间的检验及压力试验,具体内容如下:
(1)原材料和设备零件尺寸和几何形状的检验;
(2)原材料和焊缝的化学成分分析、力学性能分析试验、金相组织检验,总称为破坏试验;
(3)原材料和焊缝内部缺陷的检验,其检验方法是无损检测,它包括:射线检测、超声波检测、磁粉检测、渗透检测等;
(4)设备试压,包括:水压试验、介质试验、气密试验等。
耐压试验和气密性试验:
制造完工的冷却器应对冷却器管板的连接接头,管程和壳程进行耐压试验或增加气密性试验,耐压试验包括水压试验和气压试验。冷却器一般进行水压试验,但由于结构或支撑原因,不能充灌液体或运行条件不允许残留试验液体时,可采用气压试验。
对于温度特别低的制冷系统,如-85C和-15C医用低温箱,除选用油分离器外,通常还添加特殊溶剂,防止润滑油堵毛细管和膨胀阀,并帮助回油。实际应用中,由于蒸发器和回气管路设计不当引起的回油问题并不罕见。对于R22和R44A系统来说,满液式蒸发器的回油非常困难,系统回油管路设计必须非常小心。对于这样的系统,使用油分可以大大减小进入系统管路的油量,有效延长开机后回气管无回油时间。当压缩机比蒸发器的位置高时,垂直回气管上的回油弯是必需的。
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1、列管式换热器,应用广泛,优点是费用低,运行稳定,效率适中,冷热两侧可以有压力差。缺点是体积大,换热效率不如板式换热器;
2、板式换热器,在热工上的应用略逊于列管式,但在化工热交换中应用更多,其优点是体积小、换热效率高。缺点是价格高,对冷热两侧压力差要求小;
3、容积式换热器,基本被上述两种换热器替代,应用较少,只有个别工程师还有怀旧心里在使用。造价和体积与列管式持平;
4、浮动盘管式换热器,外形略大于列管式,换热原理与列管式基本一致,但效率要高于列管式,低于板式。由于使用寿命不如列管式,目前也基本没有使用这种换热器了;
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一种连续传导加热干燥机。加热介质为蒸汽,热水或导热油。加热介质通入壳体夹套内和两根空心桨叶轴中,以传导加热的方式对物料进行加热干燥,不同的物料空心桨叶轴结构有所不同。特殊条件下也可干燥热敏性物料及在干燥过程中回收溶剂。常用于碳黑、轻质碳酸钙、碳酸钡、腈尿酸、石膏、粘土、二氧化锰、尼龙和聚脂切片、聚乙烯、聚丙烯(回收溶剂)等物料的干燥或冷却。该机适用于处置各种膏糊状、粒状、粉状等热稳定性较好的物料。物料滞留时间可调,可处理高含水物料,也能获得极低含水物料;典型传导干燥方式,节能,传导系数大,热效率高;因所需热量全部由空心叶片和夹套供给,为降低排气湿度,补充少量热空气即可,粉尘夹带低,尾气易处理,不需除尘等辅助设备。
如果需要的话还应作出装置特性曲线。在设计布置管道时,应注意如下事项:合理选择管道直径,管道直径大,在相同流量下、液流速度小,阻力损失小,但价格高,管道直径小,会导致阻力损失急剧增大,使所选泵的压力增加,配带功率增加,成本和运行费用都增加。因此应从技术和经济的角度综合考虑。排出管及其管接头应考虑所能承受的大压力。管道布置应尽可能布置成直管,尽量减小管道中的附件和尽量缩小管道长度,必须转弯的时候,弯头的弯曲半径应该是管道直径的3~5倍,角度尽可能大于9℃。
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