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换热器的结构强度设计部分
1、设计结果的校核可以校核常规设计或优化设计的热力计算结果的准确性以及是否知足强度的要求。
2、与设计软件的配合可以验证设计结果的柔性和健壮性。为用户提供不同操纵前提下,各个参数之间的关系。避免普通设计的盲目性以及优化设计中得到不不乱性。如若优化设计的结果使设备工作在不不乱的状态时,PP热交换器,可以通过改变设计工作点,达到较佳状态。其功能包括实际工况下的波分析,承受波动的能力,i佳工作参数范围(如温差变化范围,阻力变化范围)的确定等。
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常用的塑料有聚四氟乙烯(F4)、聚全氟代乙丙i烯(F46)、可熔性聚四氟乙烯(PFA)、聚丙i烯或聚乙烯。塑料换热器主要用于工作压力为0.2~0.4MPa﹑工作温度在-200~200℃之间的各种强腐蚀性介质的换热﹐如硫酸﹑腐蚀性极强的氯化物溶液﹑醋酸和苛性介质的冷却或加热。
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在热交换器中,流体的相对流动通常有两种顺游和逆流。当下游时,入口的两种流体温差i大,沿传热面逐渐减小,出口的i低温度。在传热表面,两种流体的温度分布更加均匀。当冷热流体的进口和出口温度确定时,当两流体没有相变时,无锡热交换器,顺游流量的平均温差为i小值,逆游流量的平均温差为i大值。
在相同传热条件下,逆电流可以增加平均温差,热交换器报价,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,热交换器哪家好,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。
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