Трубка теплообменника

Трубка теплообменника

Стандарт JIS G3461 JIS G3462 Применение Используется для внутренних и наружных труб котлов и теплообменников. Основные марки стальных труб STB340, STB410, STB510, STBA12, STBA13, STBA20, STBA22, STBA24.


Подробности
Теги

Теплообменник
Стандарт
JIS G3461
JIS G3462

Heat exchanger 1
Heat exchanger 2
Heat exchanger 3

Приложение

Используется для внутренних и наружных труб котлов и теплообменников.

Основные марки стальных труб

STB340, STB410, STB510, STBA12, STBA13, STBA20, STBA22, STBA24,
Теплообменники используются для передачи тепла из одной среды в другую. Эти среды могут быть газом, жидкостью или их комбинацией. Среды могут быть разделены сплошной стенкой для предотвращения смешивания или могут находиться в прямом контакте. Теплообменники могут повысить энергоэффективность системы, передавая тепло из систем, где оно не нужно, в другие системы, где его можно использовать с пользой.
Например, отработанное тепло в выхлопных газах газовой турбины, вырабатывающей электроэнергию, может передаваться через теплообменник для кипячения воды, которая приводит в действие паровую турбину для выработки большего количества электроэнергии (это основа технологии газовых турбин комбинированного цикла).

Другим распространенным применением теплообменников является предварительный нагрев холодной жидкости, поступающей в нагретую технологическую систему, с использованием тепла от горячей жидкости, выходящей из системы. Это снижает потребление энергии, необходимое для нагрева входящей жидкости до рабочей температуры.
Конкретные области применения теплообменников включают в себя:
Нагрев более холодной жидкости с использованием тепла более горячей жидкости
Охлаждение горячей жидкости путем передачи ее тепла более холодной жидкости
Кипячение жидкости с использованием тепла более горячей жидкости
Кипение жидкости при конденсации более горячей газообразной жидкости
Конденсация газообразной жидкости с помощью более холодной жидкости
Жидкости в теплообменниках обычно текут быстро, чтобы облегчить передачу тепла посредством принудительной конвекции. Этот быстрый поток приводит к потерям давления в жидкостях. Эффективность теплообменников относится к тому, насколько хорошо они передают тепло относительно потери давления, которую они несут. Современная технология теплообменников минимизирует потери давления, одновременно максимизируя теплопередачу и достигая других целей проектирования, таких как выдерживание высокого давления жидкости, стойкость к загрязнению и коррозии, а также возможность очистки и ремонта.
Для эффективного использования теплообменников на многопроцессном предприятии тепловые потоки следует рассматривать на системном уровне, например, с помощью «анализа пинча» [Вставьте ссылку на страницу анализа пинча]. Существует специальное программное обеспечение для упрощения этого типа анализа, а также для выявления и предотвращения ситуаций, которые могут усугубить загрязнение теплообменника.

 

Если вас интересует наша продукция, вы можете оставить здесь свою информацию, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.


Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам

Если вас интересует наша продукция, вы можете оставить здесь свою информацию, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.


ru_RURussian