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換熱器的壓力降不僅受到動力消耗的限制,有時工藝過程也要求壓力降不能太大,例如熱虹吸式再沸器,其工作原理就是靠再沸器與塔之間的靜壓差,使工藝物料在蒸餾塔與再沸器之間構(gòu)成循環(huán),如果工藝流體流經(jīng)再沸器的壓力降過大,會使靜壓差不足以克服壓力降從而導致精餾塔不能正常操作
影響壓力降的因素很多,其中物料流速關(guān)系較大,增加物料流速,可增大傳熱系數(shù),使換熱器結(jié)構(gòu)緊湊,但增加流速同時增大了換熱器的壓力降。管程壓力降的減小主要就是靠減小流體流速即增大換熱管的流通面積,如減少管程數(shù)、選用大直徑的殼體從而增加換熱管數(shù)等措施。殼程壓力降除了與殼體直徑有關(guān)外,換熱器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)比如折流板的形式及切口寬度、換熱管的間距及排列方式等也會對壓力降造成不同程度的影響,如果選擇得當,將會大大降低殼程的壓力降,殼程為氣相冷凝時常遇到這種情況。

換熱器的相關(guān)技術(shù)發(fā)展主要表現(xiàn)在以下幾個方面。
(1)防腐技術(shù)的應用
近年來,在換熱器防腐蝕領(lǐng)域的研究和設計方面取得較為顯著地成果,如陽極保護技術(shù)的開發(fā)和新型防腐蝕材料的運用等。
(2)強化技術(shù)
各種新型、換熱器逐步取代現(xiàn)有的常規(guī)產(chǎn)品。電場動力效應強化傳熱技術(shù)、添加物強化沸騰傳熱技術(shù)、通入惰性氣體強化傳熱技術(shù)、滴狀冷凝技術(shù)、微生物傳熱技術(shù)、磁場動力傳熱技術(shù)、納米流體傳熱技術(shù)等將得到研究和發(fā)展。
(3)抗振技術(shù)
由于工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的日益增大,換熱器的尺寸也越來越大,因流體誘導振動所造
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濟南市水水換熱器
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