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2020
12-01
分析下空气换热器的自动保护系统
加热炉空气换热器自动保护系统提高加热效率的作用。加热炉燃烧所需要的助燃空气,是由安装在烟道内的换热器进行预热后提供的热空气。所以换热器的正常与否直接关系到加热炉的使用。而换热器又是金属管状的结构,这就意味着换热器的保护就是要防止温度过高
2020
12-01
热管换热器最常见的问题
随着工业技术的发展,特别是现代能源形势的需要,热管技术正越来越广泛地渗入到各个工业领域。例如,利用热管换热器回收工业排气中的余热,用热管或热管换热器移走大功率电子元件或电子仪器的散热,利用自然能源换热、化学反应器的换热等等
2020
12-01
全不锈钢钎焊换热器有什么性能
机械强度与传统的钎焊换热器相比,AlfaNova具有更高的设计压力、更强的机械及热疲劳耐受性,其与铜、镍钎焊换热器对比见图2、图3。在0~3MPa机械疲劳实验中,AlfaNova的寿命是铜钎焊换热器的10倍,更比镍钎焊换热器高2个数量级
2020
12-01
管壳式换热器的管板连接
管子与管板的连接处应保证良好的紧密性,防止发生连接处泄漏,造成热量与产品的损失,甚至危及人身与设备的安全;同时应保证能承受一定的轴向力,避免管子从管板中脱出。管子与管板传统的连接方法是胀接、焊接和胀焊并用
2020
12-01
管壳式换热器的失效形式
腐蚀是换热器的主要失效形式。最常见的腐蚀部位是管子,主要腐蚀形式有:管壳程介质本身的酸碱性具有腐蚀性,壳体或管子存在拉应力,管子与管板之间存在缝隙等,这些都会加速腐蚀,进而引起换热器失效
2020
12-01
内展翅片热管的优点
由于在换热管内装有波纹型内展翅片,使表面传热系数较低的一侧换热面积增大(管内翅化比高达7 4),增加了总的传热系数,提高了传热效率,解决了因两种流体换热系数不同而产生的热交换不平衡这一基本问题
2020
12-01
强化传热的目的和种类
强化传热是近年发展较快的一种新技术,备受热工界的重视。各主要工业国都对此进行了大量的开发研究工作,不少成果已在工业上应用,并被誉为第二代传热技术。通过对国内外强化传热技术在换热器中的应用及发展动态进行调查和对比,分析了几种强化传热技术的适用
2020
12-01
换热器泄露的原因是什么
换热器的所有结构件在组装前均须经过表面处 理即酸碱洗,以除去表层污垢、油渍、氧化膜等。污 垢会阻碍构件间的有效接触;油渍在真空高温时将 会分解气化,降低真空钎焊炉内真空度;由于铝合金 表层氧化膜致密,其熔化温度远比基体材料的要高, 特别是复合板钎料层的
2020
12-01
钛、锆螺旋折流板高效换热器有什么优点
由于不存在流动死区,在提高传热系数的同时,可减少污垢沉积。浮头式换热器运行周期一般为1~2年,更换为螺旋折流板换热器使用3年后检修时,管束结垢仍不明显,延长了使用和维修周期,减少了相应的检修维护费用
2020
12-01
换热器泄露时应注意什么问题
针对不同位置由于不同原因造成的泄漏,应采用不同的办法加以解决。设计因素引起的失效,往往需要重新进行结构设计和改造;制造过程产生的焊接缺陷应进行修复改善;操作不当则比较容易改进。那在设计、制造和操作时应注意以下三大问题
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