但是由于实际上存在冷凝水流出的情况,所以设置有排水口4。上游容器4具有收纳热交换用配管2的上游部分2b的一个空间4s,并且具有供给通过了下游容器3的水蒸气的供给口p5和排出水蒸气或冷凝水的排出口p6。在本实施方式中,下游容器3和上游容器4通过由隔壁5隔开一个容器而构成。并且,在该隔壁5上设置有连接下游容器3和上游容器4的连接通道51,该连接通道51成为上游容器4的供给口p5,北京供暖热交换器诚信企业。另外,北京供暖热交换器诚信企业,作为下游容器3和上游容器4的材质,能够使用奥氏体不锈钢、因科耐尔合金等。在该热交换器100中,在热交换用配管2的下游部分2a中流动的被加热流体被向下游容器3供给的过热水蒸气的显热加热,在热交换用配管2的上游部分2b中流动的被加热流体被向上游容器4供给的水蒸气的潜热加热。具体地说,向下游容器3供给的过热水蒸气的温度θs和量qs设定为使热交换用配管2的下游部分2a中流动的被加热流体达到100℃以上的所希望的温度,并且设定为使从下游容器3向上游容器4供给的水蒸气的温度θsc为100℃以上。<2.设计方法>在此,对本实施方式的热交换器100的设计方法进行说明,北京供暖热交换器诚信企业。首先根据耐久性和制造成本,确定从过热水蒸气处理装置或过热水蒸气供给装置。板式热交换器哪家便宜?北京供暖热交换器诚信企业
上海板换机械设备有限公司是专业从事板式换热器设备及其成套装置的产品设计、制造、安装和服务的中德合资企业。公司致力于为全球多个国家和地区的石油/天然气、化工、冶金、生物能源、暖通空调、船舶、食品医药、机械制造、造纸、钢铁等行业的客户提供***的板式热交换设备。公司立足上海,在全球设立销售服务网络,以满足客户需求。产品远销美国、加拿大、马来西亚、印度、伊朗、印尼、希腊、罗马尼亚等欧美及东南亚十几个国家和地区,客户中享有良好声誉。公司已先后为中石油、中石化、中海油、中船重工、中国铝业、中粮集团、魏桥集团、信发集团、锦江集团、东方希望、盛虹集团、吉林燃料乙醇、河南天冠、扬农集团等国内**企业,以及BASF、Bayer、ADM、Wartsila、LANXESS、Kerry、Petronas、Cameron、BP、GS、POSCO等跨国公司提供了多种类型的热交换设备和相关服务。 河南通用热交换器加盟化工行业板式热交换器首推上海板换。
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所述间距t311小于沿热交换体3的流动室303的深度t303的湍流器333的扩展尺寸t333。图6示出热交换设备5的实施方式,其中,根据冲击流动方法实现热交换。在此,热交换体3或其表面304e(例如从外部)由从流体部件1中流出的流体流2入流,以便引起热交换体3的温度变化。为此,流体部件1被设置成距表面304e一定间距。流体部件1的纵轴线a与表面304e围成不等于零的入流角β。所述入流角β在图6中*是示例的。流体部件1的出口102设置成距表面304e的间距为i14。在此,沿基本上垂直于表面304e延伸的轴线定义间距i14。推荐地,间距i14是流体部件1的出口102的宽度bex的至少两倍大。在具有穿孔喷嘴作为流体流源的热交换设备的情况下,在冲击流方法中,所述间距i14必须至少为出口102的宽度bex的五倍。因此,在相同的传热性能的情况下,如果使用流体部件替代多孔喷嘴作为流体流源,可以减小构造空间(热交换设备5的体积)。在图7的实施形式中,热交换也根据冲击流动方法实现。热交换体3包括由多个限界壁界定的流动室303,在图7中示出多个限界壁中的三个限界壁。三个限界壁的面向流动室303的表面带有附图标记304f、304g、304h。示例地,热交换设备5包括三个流体部件1作为流体流源。然而。 热交换器种类-上海板换。
本发明涉及使用过热水蒸气的热交换器和热交换器的使用方法。背景技术:在造纸、纤维和化学药品制造工厂中有许多热处理工序,因此通常设置大型蒸汽锅炉作为热源。并且,即使在用于干燥的热风等的流体加热中,通常也通过热交换器来进行流体加热。在热风的情况下,大多将空气加热到150℃左右来使用,但是即便使高压蒸汽向距锅炉有一定距离的工厂流动,通常因配管中的压力下降温度也往往下降到130℃左右。因此,大多存在即使有剩余蒸汽也不能作为热源来利用的情况。日本为了将该剩余蒸汽作为热源来有效利用,可采用将压力和温度下降的蒸汽再加热到所希望的温度来作为过热水蒸气的方法,但是当由使用过热水蒸气的热交换器将空气等流体加热到所希望的温度时,为了得到饱和蒸汽压的水沸点以上的温度,基本上必须使过热水蒸气的入排出温度为水沸点以上的温度。但是,在上述方法中,虽排出了水沸点以上的温度的过热水蒸气,但废弃了过热水蒸气所具有的水蒸气潜热。技术实现要素:为了解决上述问题,本发明的课题在于有效利用过热水蒸气所具有的水蒸气潜热对被加热流体进行加热。即,本发明提供一种热交换器,热交换器。 板式热交换器结构原理是什么?广西通用热交换器价格
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振荡平面相应于图5中由流体部件1的纵轴线a和双箭头202形成的平面。此外,在表面304d上设有附加的湍流器333,所述湍流器333构成沿表面304d并且基本上垂直于流体部件1的纵轴线a延伸的腹板。湍流器333设置成与流体部件1的出口102的间距为l333。所述间距l333至少为出口102的宽度bex的两倍大。在具有带孔喷嘴作为流体流源的热交换设备的情况下,所述间距l333必须至少为出口102的宽度bex的五倍。因此,在相同的传热性能的情况下,如果使用流体部件替代多孔喷嘴作为流体流源,可以减小构造空间(热交换体3的流室303的尺寸)。湍流器的形状和取向在图5中*是示例性的。其他形状和/或取向也是可能的。根据替选方案,热交换体3不具有附加的湍流器。流体部件1的出口102可以具有深度tex,所述深度对应于表面304c、304d之间的间距t303。所述间距t303是热交换体3的流动室303的深度。在这种情况***体部件1的出口102邻接在两个表面304c、304d上。然而,在图5所示的实施形式中,流体部件1的出口102的深度tex小于热交换体3的流动室303的深度t303。因此,出口102可以邻接两个表面304c、304d中的一个表面,并且与两个表面304c、304d中的另一表面具有间距t311。在此,推荐地。 北京供暖热交换器诚信企业
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