2)进步管子固有频率,有用方法是缩短管子无支承大跨长或改动管材,增加壁厚,但作用不如方法1)显著!3)改动折流板方法或改用折流杆,也可在满足传热及压降的前提下改动管子排列方法.4)当接纳发生振动时可加大接纳直径。以上就是小编为大家介绍的关于换热设备生产厂家的损坏剖析的相关内容换热站常见缺陷原因及消除办法2020-05-14416次关于工作处理换热设备生产厂家站常缺陷原因及消除办法小编就为大家介绍一下,水换热站蒸汽管道初送汽时易出现的缺陷。
1!管子振动原因的剖析:有许多引起换热器振动的根源,而其间的某一或某几个则可能是激起危害性的振动根源.由往复机械(化工振动筛的详细说明)带来的脉动是激振的一个根源;而通过支承构件或连接纳道传来的某些振动,是另一个激振根源!因为这些类型激振根源频率为体系所决议,相对来说是可以估计到的!而流体力学激振的机理则比较难以估计!流体活动激振可分为两大类型:即平行于管子轴线的活动所激起的(称纵向流)和由垂直于管轴线的活动所激起的(称横向流我)!
新乡市鸿锐换热设备有限公司主营:换热设备等等产品,涉及其他未分类等等行业。
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安装板式换热机组的过程中,应在换热器前后两端留出足够的空间以便维护和清洗!换热器不得在超过铭牌规定的条件下运行,对于换热器介质的温度和压力要进行察看和分析,防止换热器出现异常运行情况.板式换热器的换热效果和水垢有很大关系,水垢越多,换热效果越不理想.因此,对于换热片上的水垢要及时清洗!以免积垢过多影响换热效果!我公司自成立以来一直把“以科技兴企”放在前面,公司聚集了一批具有经验丰富、创新型的高、中级的技术人员和管理人员!
采购板式换热器_机械及行业设备-新乡市鸿锐换热设备有限公司 则无法保证换热量!这种情况般是因为散热器选型过小构成的!选型过小,凝结水排放温度高,构成热量浪费.且汽压低时无法保证正常供热,应及时替换或,加换热器2!1.2汽量缺少检查减压阀调整是否正确!若能保证了25.板式换热机组强大的远程通讯功能!即可有线也可无线上联上位机.既可实现局域网控制,也可实现无线监控.故障发生时会即时发送无线报警信号到管理员手机上,以便对系统进行检修.换热器清洗步骤2019-02-06327次换热设备生产厂家告诉您:对新的换热器而言,在启动前一般都将换热器清洗,采用化学清洗,以清除设备在制造、加工过程中形成的高温氧化轧皮和带硅氧化皮,以及在存放、运输、安装过程中所产生的腐蚀产物、焊渣和带入的泥沙、油脂涂层、污染物等。
多年来公司一直非常注重科技投入,不断为企业培训新的人才,并先后与多家大专院校、科研单位建立长期的科研合作关系,并与我公司合作创建科技创新基地,专业从事轮胎厂全钢、半钢热水动力站、氮气站、闪蒸汽热能余热回收系统、空调远程送风、工业自动化PLC控制及一、二、三类压力容器设计、制造和工程安装的高新技术企业.不能忽视地板式换热器维护指南2019-03-12159次板式换热器时常会与水接触,内部地环境比较潮湿,由于水中含有少量钙镁离子以及细菌等等微生物,板式换热器在长期使用后光洁地板片上难免会有水垢聚集,细菌滋生.
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5h,将换热器内的残渣冲洗干净!记录:清洗过程中,应严格记录各步骤的时间,以检查清洗效果!总之,清洗结束后,要对换热器进行打压试验.合格后方可使用。板式换热设备应当怎么安装你了解吗?2019-04-17124次板式换热机组按照有无鞍式支架分为两种安装方式。一种,对于没有鞍式支架的板式换热机组,应把换热器安装在砖砌的鞍形基础上,安装后的板式换热器此刻不用与基础固定,整个板换可随着膨胀的改变自由移动。第二种,对于有鞍式支座的板换,应首先在基础上平铺混凝土,待完全干透后用地脚螺栓将鞍式支座与地面混凝土完全固定起来!
采购换热机组_加热设备相关-新乡市鸿锐换热设备有限公司上海换热机组_化工换热设备相关-新乡市鸿锐换热设备有限公司换热机组 供应商_管式机械及行业设备组哪家好-新乡市鸿锐换热设备有限公司 运中出现的缺陷及心的弈进行了分析。给出了消除办法.因为在规划装置工作等方面存在问.在汽水换热站供暖系统中常出现些影响经济工作的缺陷!分析这些缺陷发生的原因。找出处理办法,不光可以削减作业缺陷并及时处理,保证换热站供热出产的工作节能降耗增产增收。汽水换热站常缺陷可分为投运过程中易出现的缺陷,工作中易出现的缺陷及突况构成的缺陷.[br]1投运过程中易出现的缺陷投运过程中易出现的缺陷有蒸汽管道内的汽水冲击减上损坏!
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影响对流换热的因素有哪些?
对流换热是一个比较复杂的能量质量交换过程,故影响对流换热程度强弱的因素也较多。主要的有:(1)流体流动状态:凡是靠外力推动流体流动的称为受迫运动;由于流体各部分温度不同引起的自然对流称自由运动。受迫运动比自由运动的流体对流换热系数大;处于紊流状态的流体比处于层流状态的流体换热系数大。
这是因为流体流速高时,扰动强烈而使换热加强。(2)流体有无相变发生:液体气化时或气体凝结时的对流换热系数要比无相变时大得多。如水在沸腾过程中,由于汽泡不断在壁面产生、扩大、脱离,冷流体不断地冲向壁面,使流体剧烈扰动,换热强度大幅度提高。(3)流体的物理性质:流体种类不同,物性不同,对流换热系数也有较大差别。
一般导热系数大的流体,其对流换热系数也大;比热容和密度大的流体,其对流换热系数较大;流体的粘度大时,其对流换热系数较小。(4)流体相对受热面管子的流动方向:流体横向冲刷管子比纵向冲刷管子时对流换热系数大。(5)受热面的结构特性:管径、节距、排列方式对换热系数均有影响。
管径小,节距小,对流换热系数大;管子采用叉排比顺排的对流换热系数大。
1太阳能热水系统常用辅助能源的种类和效率 随着人们生活水平的提高和社会进步,人们已经不再满足只有晴好天气才使用太阳能热水系统的生活方式,而是要求太阳能热水系统能够24小时全天提供生活热水,因此我们需要为太阳能热水系统配备辅助能源。 1.1太阳能热水系统的辅助加热装置 理论上讲只要能产生热值,能加热水的设备都可以用作太阳能热水系统的辅助加热装置或称为辅助能源,根据发热源种类,辅助能源可以分为: 1.电加热:电热水器、电磁感应加热器; 2.气类加热装:燃气热水器、采暖热水两用燃气炉、燃气锅炉; 3.电驱动型加热装置:空气源热泵、水源热泵、地源热泵等; 4.化石能源类加热装置:燃煤锅炉、燃油锅炉; 5. 生物质锅炉。 1.2各种燃料的发热量和燃烧装置的效率 目前常用燃料的燃烧值及标准煤折算值如表1所示。 常见加热装置的效率见表2。 根据表1和表2,得出只考虑运行费用,不考虑初始投资费用的情况下,应优先选用空气源热泵和燃气热水器。 2太阳能热水系统与辅助能源的结合方式及优缺点比较 图1所示辅助能源为太阳能水箱加热。采用图1 所示的加热方式,在供应热水时辅助加热装置不工作,其功率相对小,比较适合定时供热水的太阳能系统。图2所示太阳能热水作为预热水通过辅助加热装置后供热水。采用图2所示的加热方式,在供热水时辅助加热装置启动,其他时间不启动,根据太阳能水箱中水的温度不同其燃烧器的功率不同,对辅助加热装置自动调节功能要求很高。 辅助加热装置为太阳能水箱加热时采用内置式加热方式、外置式加热方式,尤其使用电加热器时当辅助加热系统功率小于30kW时优先采用内置式电加热器。外置式加热装置与储热水箱的结合方式如图3所示;通过水箱内置盘管换热器的换热方式如图4所示和通过外置板式换热器的换热方式如图5所示。 直接加热方式:水箱和加热系统只需要一个小功率低扬程循环泵即可,辅助能源系统本身不需要水箱,只要把两者连接起来实现同步控制;缺点是由于辅助加热装置直接给水箱中的水加热,加热装置容易结水垢,影响辅助加热装置的效率和寿命。 水箱内置盘管换热器需要小功率大扬程的循环泵。辅助加热装置需要补水装置和膨胀装置,由于辅助加热装置中的水基本不消耗,为提高辅助加热装置的寿命使用软化水。其优点是辅助能源和被加热水隔离,不会造成水质污染,缺点是由于盘管换热器在水箱内部,当水质硬度较大时容易在盘管外表面形成水垢,影响换热效率,且维修困难,当水垢严重时还容易造成加热装置过热,换热器效率较低。 外置板式换热器加热方式:水箱结构简单只需预留出水口和回水口。系统需要两个循环水泵。辅助加热装置需要补水装置和膨胀装置,由于辅助加热装置中的水基本不消耗,为提高辅助加热装置的寿命可以使用软化水。其优点是换热效率高、辅助能源和被加热水隔离,不会造成水质污染,同时由于板式换热器在水箱外部,维修更换和清除水垢都比较容易。缺点是增加水泵和外置板式换热器占用空间。 3辅助能源设计计算 3.1辅助能源加热设备功率的计算 设计太阳能辅助能源加热系统的原则是:在阴天、雨天、雪天,没有太阳辐照时,生产热水需要的所有能量都由辅助能源系统提供。因此辅助能源的总能量>太阳能热水系统的总能量,辅助能源系统一天工作多少时间,怎样工作是决定太阳能热水系统辅助能源功率的关键因素,对于不同使用情况要分别设计辅助能源功率。根据能量守恒定律我们可以得到辅助能源系统加热公式: 1.白天定时使用热水系统辅助能源的功率计算原则对于定时用水的用户,一般考虑在其使用热水前2h~4h启动辅助能源系统,这时式(2)中的m 为全天需要热水的质量,T为实际加热时间,Δt一般取30℃。 2.白天连续使用热水系统辅助能源的功率计算原则 对于白天连续使用热水的用户,辅助加热系统基本连续工作,保证辅助加热系统的功率能满足最大用水高峰时的用水需求。在设计时应该分析用户使用情况,根据用水习惯列出每小时用水量,找出最大用水量,根据最大用水量选择辅助能源功率。 这时式(2)中的m为最大峰值用水量,T取1h,Δt取30℃。 3. 24小时连续供热水的太阳能辅助能源功率计算原则 24小时连续供热水也要分析最大用水量。由于太阳能热水系统有比较大的储热水箱,在设计连续供水系统时要考虑辅助能源设备的间歇时间,如果用电能,而又实行了峰谷电价的地区,应考虑适当增加辅助能源的功率,以便最大限度地利用低谷电。 3.2辅助加热装置的控制逻辑为最大限度利用太阳能系统,当太阳能加热系统不能保证热水供应时才启动辅助能源,因此为水箱内的水加热时,辅助能源和向水箱加水方式的控制逻辑是影响系统效率的关键因素。正确的控制逻辑是以温度为主控参数的水量(水位)控制逻辑。其运行时序是当水箱水位低于最低水位时同时启动辅助能源和加冷水功能;当水箱温度比设定温度低5℃时暂停加冷水功能,保持辅助能源启动状态;当水箱内水温达到设定温度时再恢复加水功能,如此往复,直到水位达到预定水位后停止辅助能源和加水功能。 3.3辅助能源加热注意事项 由于个别太阳能系统使用辅助能源是电加热型或电驱动型,有些控制系统为使用低谷电可以降低成本,就在低谷供电时段启动辅助加热装置生产热水(尤其既有低谷供电时段又有空气源热泵的系统)。其实这是一种浪费现象,没有充分利用太阳能,正确的控制逻辑是:无论什么时候,只要不是纯粹由太阳能来产生热水,太阳能储热水箱内只储存可以满足最大峰值用水量的热水。
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