Слово Теплообменник имеет и другие значения Теплообменник техническое устройство в котором осуществляется теплообмен меж
Теплообменник

Теплообменник — техническое устройство, в котором осуществляется теплообмен между двумя средами, имеющими различные температуры.


По принципу действия теплообменники подразделяются на рекуператоры и регенераторы. В рекуператорах движущиеся теплоносители разделены стенкой. К этому типу относится большинство теплообменников различных конструкций. В регенеративных теплообменниках горячий и холодный теплоносители контактируют с одной и той же поверхностью поочерёдно. Теплота накапливается в стенке при контакте с горячим теплоносителем и отдаётся при контакте с холодным, как, например, в кауперах доменных печей.
Теплообменники применяются в технологических процессах нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, атомной, холодильной, газовой и других отраслях промышленности, в энергетике и коммунальном хозяйстве.
От условий применения зависит конструкция теплообменника. Существуют аппараты, в которых одновременно с теплообменом протекают и смежные процессы, такие как фазовые превращения, например, конденсация, испарение, смешение. Такие аппараты имеют свои наименования: конденсаторы, испарители, градирни, конденсаторы смешения.
В зависимости от направления движения теплоносителей рекуперативные теплообменники могут быть прямоточными при параллельном движении в одном направлении, противоточными при параллельном встречном движении, а также при взаимно поперечном движении двух взаимодействующих сред.
Основные виды теплообменников
Наиболее распространённые в промышленности рекуперативные теплообменники:
- Кожухотрубчатые (кожухотрубные) теплообменники,
- Элементные (секционные) теплообменники,
- Двухтрубные теплообменники вида «труба в трубе»,
- Витые теплообменники,
- Погружные теплообменники,
- Оросительные теплообменники,
- Ребристые теплообменники,
- Спиральные теплообменники,
- Пластинчатые теплообменники,
- Пластинчато-ребристые теплообменники,
- Графитовые теплообменники,
- Миниканальные теплообменники.
- Геликоидные теплообменники
Конструкции теплообменников
Основные виды рекуперативных теплообменников.
- Кожухотрубные теплообменники. К корпусу, кожуху по торцам приварены трубные решетки, в которых закреплены пучки труб. В основном трубы в решетках крепятся с уплотнением развальцовкой или каким-то другим способом в зависимости от материала труб и давления в аппарате. Трубные решетки закрываются крышками на прокладках и болтах или шпильках. На корпусе имеются патрубки (штуцера), через которые один теплоноситель проходит через межтрубное пространство. Второй теплоноситель через патрубки (штуцера) на крышках проходит по трубам. В многоходовом теплообменнике в корпусе и крышках установлены перегородки для повышения скорости теплоносителей. Для увеличения теплоотдачи применяют оребрение теплообменных труб, которое выполняется или накаткой, или навивкой ленты. В случае необходимости, конструкция аппарата должна предусматривать его очистку.
- Элементные теплообменники. Каждый элемент такого аппарата представляет собой простейший кожухотрубный теплообменник без перегородок. Такие аппараты допускают при этом более высокое давление. Однако такая конструкция получается более громоздкой и тяжёлой, чем кожухотрубный аппарат.
- Погружные теплообменники. В погружном змеевиковом теплообменнике один теплоноситель движется по змеевику, погруженному в бак с другим жидким теплоносителем. Скорость жидкости в межтрубном пространстве незначительна и, следовательно, теплоотдача от жидкости сравнительно невелика. Такие теплообменники находят применение благодаря своей простоте и дешевизне в небольших установках.
- Теплообменники типа «труба в трубе». Теплообменный элемент такого аппарата показан на рисунке. Отдельные элементы соединены между собой патрубками и калачами, образуя цельный аппарат необходимого размера. Эти теплообменники находят себе применение при небольших расходах теплоносителей и при высоких давлениях.
- Оросительные теплообменники. Такой тип теплообменников применяется главным образом в качестве конденсаторов в холодильных установок. Оросительный теплообменник представляет собой змеевик из горизонтальных труб, размещённых в вертикальной плоскости в виде ряда параллельных секций. Над каждым рядом находится жёлоб, из которого струйками стекает охлаждающая вода на теплообменные тубы, омывая их наружную поверхность. При этом часть охлаждающей воды испаряется. Оставшаяся вода возвращается насосом, а потери компенсируются из водопровода. Эти теплообменники устанавливаются на открытом воздухе и ограждаются деревянными решетками, чтобы уменьшить унос воды.
- Графитовые теплообменники. Теплообменники для химически агрессивных сред изготовляют из блоков графита, который пропитывают специальными смолами для устранения пористости. Графит отличается хорошей теплопроводностью. В блоках просверливают каналы для теплоносителей. Блоки уплотняются между собой прокладками из резины или тефлона и стягиваются крышками со стяжками.
- Теплообменники пластинчатые. Такие теплообменники состоят из набора пластин, в которых отштампованы волнистые поверхности и каналы для протока жидкости. Пластины уплотняются между собой резиновыми прокладками и стяжками. Такой теплообменник прост в изготовлении, легко модифицируется (добавляются или убираются пластины), его легко чистить, у него высокий коэффициент теплопередачи, но его нельзя применять при высоких давлениях.
- Пластинчато-ребристый теплообменник. Теплообменник такого типа в отличие от пластинчатого теплообменника состоит из системы разделительных пластин, между которыми находятся ребристые поверхности — насадки, присоединенные к пластинам методом пайки в вакууме. С боков каналы ограничиваются брусками, поддерживающими пластины и образующие закрытые каналы. Таким образом, в основу оребренного пластинчатого теплообменника положена жесткая и прочная цельнопаянная теплообменная матрица, построенная по сотовому принципу и работоспособная (даже в исполнении из алюминиевых сплавов) до давления 100 атм. и выше. В пластинчато-ребристых теплообменниках существует большое количество насадок, что позволяет подбирать геометрию каналов со стороны каждого из потоков, реализовывая оптимальную конструкцию. Основные достоинства данного типа теплообменников — компактность (до 4000 м²/м³) и легкость. Последнее обеспечивается за счет применения при изготовлении теплообменной матрицы пакета из тонколистовых деталей из легких алюминиевых сплавов.
- Теплообменники спиральные. Теплообменник представляет собой два спиральных канала, навитых из рулонного материала вокруг центральной разделительной перегородки — керна, среды движутся по каналам. Одно из назначений спиральных теплообменников —нагревание и охлаждение высоковязких жидкостей.
- Теплообменники битермические. Это сдвоенные модификации, особенность, которых заключается в двойном объеме передачи тепла, к воде и теплоносителю, и от газа к теплоносителю.
При выборе между пластинчатыми и кожухотрубными теплообменниками предпочтительными являются пластинчатые, коэффициент теплопередачи которых более чем в три раза больше, чем у традиционных кожухотрубных. При этом для решения одной и той же задачи по нагреву среды кожухотрубный теплообменник будет занимать площадь в 3-4 раза больше чем сравнимый по эффективности пластинчатый теплообменник или в 6-10 раз больше чем сравнимый по эффективности геликоидный теплообменник. В то же время иностранные пластинчатые теплообменники, оснащённые средствами автоматики, регулирования и надёжной арматурой, позволяют снизить количество теплоносителя, идущего на нагрев воды. А значит, и диаметры трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры, снизить нагрузки на сетевые насосы и, соответственно, уменьшить потребление электроэнергии. В последнее время стали появляться современные отечественные геликоидные теплообменники, оснащенные трубками, профилированными таким образом, чтобы рост гидравлического сопротивления превышал рост теплоотдачи вследствие применения турбулизаторов потока. Это достигается накаткой на внешней поверхности трубы кольцевых или винтообразных канавок, вследствие образования которых на внутренней поверхности трубы образуются плавно очерченные выступы небольшой высоты, интенсифицирующие теплоотдачу в трубах. Данная технология, в дополнение к таким важным показателям как высокая надежность (также при гидравлическом ударе) и меньшая стоимость, дает отечественному теплообменному оборудованию дополнительные преимущества по сравнению с иностранными пластинчатыми аналогами. Серьёзной проблемой является коррозия теплообменников. Для защиты от коррозии применяется газотермическое напыление трубных досок, труб пароперегревателей. Это относится не только к кожухотрубным теплообменникам, изготовленным из углеродистой стали. Геликоидные теплообменники и пластины пластинчатых теплообменников в подавляющем большинстве изготавливаются из коррозионно-стойкой жаропрочной стали, но несмотря на это, также подвержены питтинговой коррозии при использовании неингибированных теплоносителей.
Примечания
- Теплообменное оборудование. armoservis.ru. Дата обращения: 22 января 2021. Архивировано 28 января 2021 года.
- Технология перекачиваемого льда
- Бараненко А. В., Цветков О. Б., Лаптев Ю. А., Ховалыг Д. М. Миниканальные теплообменики в холодильной технике.Вып. 3. — ISSN 2310-1148. // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Холодильная техника и кондиционирование». — СПб.: НИУ ИТМО, 2014. —
- Теплообменники . Boilerparts. Дата обращения: 12 января 2023. Архивировано 12 января 2023 года.
- M. Nitsche and R.O. Gbadamosi. Heat exchanger design guide. — Elsevier Inc., 2016. — ISBN 978-0-12-80-37-64-5.
- Энергобезопасность в документах и фактах № 2, 2006 . Дата обращения: 25 мая 2018. Архивировано 12 января 2020 года.
Литература
- Луканин В. Н., Теплотехника, М., «Высшая школа», 2002.
- Касаткин А. Г., Основные процессы и аппараты химической технологии, «Химия», М., 1971, 784 с.
Автор: www.NiNa.Az
Дата публикации:
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер
Slovo Teploobmennik imeet i drugie znacheniya Teploobmennik tehnicheskoe ustrojstvo v kotorom osushestvlyaetsya teploobmen mezhdu dvumya sredami imeyushimi razlichnye temperatury Prostejshij teploobmennik tipa truba v trube Teploobmennik dlya gazovoj promyshlennosti Po principu dejstviya teploobmenniki podrazdelyayutsya na rekuperatory i regeneratory V rekuperatorah dvizhushiesya teplonositeli razdeleny stenkoj K etomu tipu otnositsya bolshinstvo teploobmennikov razlichnyh konstrukcij V regenerativnyh teploobmennikah goryachij i holodnyj teplonositeli kontaktiruyut s odnoj i toj zhe poverhnostyu poocheryodno Teplota nakaplivaetsya v stenke pri kontakte s goryachim teplonositelem i otdayotsya pri kontakte s holodnym kak naprimer v kauperah domennyh pechej Teploobmenniki primenyayutsya v tehnologicheskih processah neftepererabatyvayushej neftehimicheskoj himicheskoj atomnoj holodilnoj gazovoj i drugih otraslyah promyshlennosti v energetike i kommunalnom hozyajstve Ot uslovij primeneniya zavisit konstrukciya teploobmennika Sushestvuyut apparaty v kotoryh odnovremenno s teploobmenom protekayut i smezhnye processy takie kak fazovye prevrasheniya naprimer kondensaciya isparenie smeshenie Takie apparaty imeyut svoi naimenovaniya kondensatory ispariteli gradirni kondensatory smesheniya V zavisimosti ot napravleniya dvizheniya teplonositelej rekuperativnye teploobmenniki mogut byt pryamotochnymi pri parallelnom dvizhenii v odnom napravlenii protivotochnymi pri parallelnom vstrechnom dvizhenii a takzhe pri vzaimno poperechnom dvizhenii dvuh vzaimodejstvuyushih sred Osnovnye vidy teploobmennikovNaibolee rasprostranyonnye v promyshlennosti rekuperativnye teploobmenniki Kozhuhotrubchatye kozhuhotrubnye teploobmenniki Elementnye sekcionnye teploobmenniki Dvuhtrubnye teploobmenniki vida truba v trube Vitye teploobmenniki Pogruzhnye teploobmenniki Orositelnye teploobmenniki Rebristye teploobmenniki Spiralnye teploobmenniki Plastinchatye teploobmenniki Plastinchato rebristye teploobmenniki Grafitovye teploobmenniki Minikanalnye teploobmenniki Gelikoidnye teploobmennikiKonstrukcii teploobmennikovOsnovnye vidy rekuperativnyh teploobmennikov Kozhuhotrubnye teploobmenniki K korpusu kozhuhu po torcam privareny trubnye reshetki v kotoryh zakrepleny puchki trub V osnovnom truby v reshetkah krepyatsya s uplotneniem razvalcovkoj ili kakim to drugim sposobom v zavisimosti ot materiala trub i davleniya v apparate Trubnye reshetki zakryvayutsya kryshkami na prokladkah i boltah ili shpilkah Na korpuse imeyutsya patrubki shtucera cherez kotorye odin teplonositel prohodit cherez mezhtrubnoe prostranstvo Vtoroj teplonositel cherez patrubki shtucera na kryshkah prohodit po trubam V mnogohodovom teploobmennike v korpuse i kryshkah ustanovleny peregorodki dlya povysheniya skorosti teplonositelej Dlya uvelicheniya teplootdachi primenyayut orebrenie teploobmennyh trub kotoroe vypolnyaetsya ili nakatkoj ili navivkoj lenty V sluchae neobhodimosti konstrukciya apparata dolzhna predusmatrivat ego ochistku Elementnye teploobmenniki Kazhdyj element takogo apparata predstavlyaet soboj prostejshij kozhuhotrubnyj teploobmennik bez peregorodok Takie apparaty dopuskayut pri etom bolee vysokoe davlenie Odnako takaya konstrukciya poluchaetsya bolee gromozdkoj i tyazhyoloj chem kozhuhotrubnyj apparat Pogruzhnye teploobmenniki V pogruzhnom zmeevikovom teploobmennike odin teplonositel dvizhetsya po zmeeviku pogruzhennomu v bak s drugim zhidkim teplonositelem Skorost zhidkosti v mezhtrubnom prostranstve neznachitelna i sledovatelno teplootdacha ot zhidkosti sravnitelno nevelika Takie teploobmenniki nahodyat primenenie blagodarya svoej prostote i deshevizne v nebolshih ustanovkah Teploobmenniki tipa truba v trube Teploobmennyj element takogo apparata pokazan na risunke Otdelnye elementy soedineny mezhdu soboj patrubkami i kalachami obrazuya celnyj apparat neobhodimogo razmera Eti teploobmenniki nahodyat sebe primenenie pri nebolshih rashodah teplonositelej i pri vysokih davleniyah Orositelnye teploobmenniki Takoj tip teploobmennikov primenyaetsya glavnym obrazom v kachestve kondensatorov v holodilnyh ustanovok Orositelnyj teploobmennik predstavlyaet soboj zmeevik iz gorizontalnyh trub razmeshyonnyh v vertikalnoj ploskosti v vide ryada parallelnyh sekcij Nad kazhdym ryadom nahoditsya zhyolob iz kotorogo strujkami stekaet ohlazhdayushaya voda na teploobmennye tuby omyvaya ih naruzhnuyu poverhnost Pri etom chast ohlazhdayushej vody isparyaetsya Ostavshayasya voda vozvrashaetsya nasosom a poteri kompensiruyutsya iz vodoprovoda Eti teploobmenniki ustanavlivayutsya na otkrytom vozduhe i ograzhdayutsya derevyannymi reshetkami chtoby umenshit unos vody Grafitovye teploobmenniki Teploobmenniki dlya himicheski agressivnyh sred izgotovlyayut iz blokov grafita kotoryj propityvayut specialnymi smolami dlya ustraneniya poristosti Grafit otlichaetsya horoshej teploprovodnostyu V blokah prosverlivayut kanaly dlya teplonositelej Bloki uplotnyayutsya mezhdu soboj prokladkami iz reziny ili teflona i styagivayutsya kryshkami so styazhkami Teploobmenniki plastinchatye Takie teploobmenniki sostoyat iz nabora plastin v kotoryh otshtampovany volnistye poverhnosti i kanaly dlya protoka zhidkosti Plastiny uplotnyayutsya mezhdu soboj rezinovymi prokladkami i styazhkami Takoj teploobmennik prost v izgotovlenii legko modificiruetsya dobavlyayutsya ili ubirayutsya plastiny ego legko chistit u nego vysokij koefficient teploperedachi no ego nelzya primenyat pri vysokih davleniyah Plastinchato rebristyj teploobmennik Teploobmennik takogo tipa v otlichie ot plastinchatogo teploobmennika sostoit iz sistemy razdelitelnyh plastin mezhdu kotorymi nahodyatsya rebristye poverhnosti nasadki prisoedinennye k plastinam metodom pajki v vakuume S bokov kanaly ogranichivayutsya bruskami podderzhivayushimi plastiny i obrazuyushie zakrytye kanaly Takim obrazom v osnovu orebrennogo plastinchatogo teploobmennika polozhena zhestkaya i prochnaya celnopayannaya teploobmennaya matrica postroennaya po sotovomu principu i rabotosposobnaya dazhe v ispolnenii iz alyuminievyh splavov do davleniya 100 atm i vyshe V plastinchato rebristyh teploobmennikah sushestvuet bolshoe kolichestvo nasadok chto pozvolyaet podbirat geometriyu kanalov so storony kazhdogo iz potokov realizovyvaya optimalnuyu konstrukciyu Osnovnye dostoinstva dannogo tipa teploobmennikov kompaktnost do 4000 m m i legkost Poslednee obespechivaetsya za schet primeneniya pri izgotovlenii teploobmennoj matricy paketa iz tonkolistovyh detalej iz legkih alyuminievyh splavov Teploobmenniki spiralnye Teploobmennik predstavlyaet soboj dva spiralnyh kanala navityh iz rulonnogo materiala vokrug centralnoj razdelitelnoj peregorodki kerna sredy dvizhutsya po kanalam Odno iz naznachenij spiralnyh teploobmennikov nagrevanie i ohlazhdenie vysokovyazkih zhidkostej Teploobmenniki bitermicheskie Eto sdvoennye modifikacii osobennost kotoryh zaklyuchaetsya v dvojnom obeme peredachi tepla k vode i teplonositelyu i ot gaza k teplonositelyu Pri vybore mezhdu plastinchatymi i kozhuhotrubnymi teploobmennikami predpochtitelnymi yavlyayutsya plastinchatye koefficient teploperedachi kotoryh bolee chem v tri raza bolshe chem u tradicionnyh kozhuhotrubnyh Pri etom dlya resheniya odnoj i toj zhe zadachi po nagrevu sredy kozhuhotrubnyj teploobmennik budet zanimat ploshad v 3 4 raza bolshe chem sravnimyj po effektivnosti plastinchatyj teploobmennik ili v 6 10 raz bolshe chem sravnimyj po effektivnosti gelikoidnyj teploobmennik V to zhe vremya inostrannye plastinchatye teploobmenniki osnashyonnye sredstvami avtomatiki regulirovaniya i nadyozhnoj armaturoj pozvolyayut snizit kolichestvo teplonositelya idushego na nagrev vody A znachit i diametry truboprovodov i zaporno reguliruyushej armatury snizit nagruzki na setevye nasosy i sootvetstvenno umenshit potreblenie elektroenergii V poslednee vremya stali poyavlyatsya sovremennye otechestvennye gelikoidnye teploobmenniki osnashennye trubkami profilirovannymi takim obrazom chtoby rost gidravlicheskogo soprotivleniya prevyshal rost teplootdachi vsledstvie primeneniya turbulizatorov potoka Eto dostigaetsya nakatkoj na vneshnej poverhnosti truby kolcevyh ili vintoobraznyh kanavok vsledstvie obrazovaniya kotoryh na vnutrennej poverhnosti truby obrazuyutsya plavno ocherchennye vystupy nebolshoj vysoty intensificiruyushie teplootdachu v trubah Dannaya tehnologiya v dopolnenie k takim vazhnym pokazatelyam kak vysokaya nadezhnost takzhe pri gidravlicheskom udare i menshaya stoimost daet otechestvennomu teploobmennomu oborudovaniyu dopolnitelnye preimushestva po sravneniyu s inostrannymi plastinchatymi analogami Seryoznoj problemoj yavlyaetsya korroziya teploobmennikov Dlya zashity ot korrozii primenyaetsya gazotermicheskoe napylenie trubnyh dosok trub paroperegrevatelej Eto otnositsya ne tolko k kozhuhotrubnym teploobmennikam izgotovlennym iz uglerodistoj stali Gelikoidnye teploobmenniki i plastiny plastinchatyh teploobmennikov v podavlyayushem bolshinstve izgotavlivayutsya iz korrozionno stojkoj zharoprochnoj stali no nesmotrya na eto takzhe podverzheny pittingovoj korrozii pri ispolzovanii neingibirovannyh teplonositelej PrimechaniyaTeploobmennoe oborudovanie neopr armoservis ru Data obrasheniya 22 yanvarya 2021 Arhivirovano 28 yanvarya 2021 goda Tehnologiya perekachivaemogo lda Baranenko A V Cvetkov O B Laptev Yu A Hovalyg D M Minikanalnye teploobmeniki v holodilnoj tehnike rus Nauchnyj zhurnal NIU ITMO Seriya Holodilnaya tehnika i kondicionirovanie SPb NIU ITMO 2014 Vyp 3 ISSN 2310 1148 Teploobmenniki rus Boilerparts Data obrasheniya 12 yanvarya 2023 Arhivirovano 12 yanvarya 2023 goda M Nitsche and R O Gbadamosi Heat exchanger design guide Elsevier Inc 2016 ISBN 978 0 12 80 37 64 5 Energobezopasnost v dokumentah i faktah 2 2006 neopr Data obrasheniya 25 maya 2018 Arhivirovano 12 yanvarya 2020 goda LiteraturaV Vikislovare est statya teploobmennik Lukanin V N Teplotehnika M Vysshaya shkola 2002 Kasatkin A G Osnovnye processy i apparaty himicheskoj tehnologii Himiya M 1971 784 s