ISOLAB冷卻器KK10-BCV-423 L328鼓勵
- 公司名稱 南京灼華電氣有限公司
- 品牌 HS-COOLER/德國
- 型號
- 產地 德國
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2023/4/17 9:43:10
- 訪問次數 1341
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供貨周期 | 一個月 | 規格 | 1 |
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貨號 | 21 | 應用領域 | 化工,石油,能源,電子,電氣 |
主要用途 | 1 |
ISOLAB冷卻器KK10-BCV-423 L328鼓勵
蓄熱式HS COOLER的詳細介紹
HS-COOLER冷卻設備:HS COOLER冷卻器,HS COOLER熱交換器
德國HS-COOLER冷卻器有限公司成立與90年代末。專業生產高效熱交換器。在廣大合作伙伴的協作下,HS研發、設計、生產一系列高效輕便的熱交換器,冷卻器。其特點是具有防腐蝕和結垢,輕, 構造緊湊,高質,快速和完善的客戶支持系統。保證給客戶提供高質量產品。廣泛應用于冷凍廠,航海。工業等領域。
HS COOLER,HS COOLER冷卻器,HS COOLER熱交換器
HS COOLER冷卻器:
KK10-BCV-423 L328
KK12-BEV-421-L635
KK12-BCN-121-L635
KS25-BCV-421 L2400
KS12-AEN-421-L1400
KS12-CAN-121 L1600
KS12-ACN-421 L600
KS12-BCN-821 L1500
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KK10-BCV-423 L328
KK12-BCV-421 L635
ER3191530 反應釜HWS
KK10-BCV-423 L328
KK12-BEV-421-L635
KS25-BCV-421 L2400
KS12-CAN-121 L1600
KS12-BCN-821 L1500
KK10-BCV-423 L328 No.A13-15210B
KK10-BCV-423 L328 N.Serie:A10-9939H
KS12-AEN-421-L1400
KK10-BCV-423 L328
KK12-BCN-121-L635
KK10-BCV-423 L328
KK10-BCV-4231.0MPa
KK10-BCV-423 L328
KK10-BCV-423.L328
KK12-BEV-421-L635
KS25-BCV-421 L2400
KS12-AEN-421-L1400
KS12-CAN-121 L1600
KS12-BCN-821 L1500
KK10-BCV-423 L328 No.A13-15210B
KK10-BCV-423 L328 N.Serie:A10-9939H
KK12-BCV-421 L635
KK10-BCV-423 L328
KS12-ACN-421 L600
KK10-BCV-423 L32
KK12-BCN-121-L635
KS20-CAN 冷卻器
KS12B熱交換器
HS-COOLER 1426 4
KK10-BCV-423 L328
UNIX WAYMEAUSTAUSCHER A130-814
PW0 325T*40 2*11/4-2*
KK10-BCV-423 L328
KS20-BCN-420L 900
UNIX WAYMEAUSTAUSCHER A130-814
KK10-BCV-423 L328
KS12-ACN-421BL500
KS20-BCN-421BC
KS12-ACN-821 L1500 Ay A06-2873serie:A6-2873C
編輯
蓄熱式換熱器用于進行蓄熱式換熱的設備。內裝固體填充物,用以貯蓄熱量。一般用耐火磚等砌成火格子(有時用金屬波形帶等)。換熱分兩個階段進行。*階段,熱氣體通過火格子,將熱量傳給火格子而貯蓄起來。第二階段,冷氣體通過火格子,接受火格子所儲蓄的熱量而被加熱。這兩個階段交替進行。通常用兩個蓄熱器交替使用,即當熱氣體進入一器時,冷氣體進入另一器。常用于冶金工業,如煉鋼平爐的蓄熱室。也用于化學工業,如煤氣爐中的空氣預熱器或燃燒室,人造石油廠中的蓄熱式裂化爐。 蓄熱式換熱器一般用于對介質混合要求比較低的場合。
故障處理
編輯
在生產過程中,由于熱交換器管板受水分沖刷、氣蝕和微量化學介質的腐蝕,管板焊縫處經常出現滲漏,導致水和化工材料出現混合,生產工藝溫度難以控制,致使生成其它產品,嚴重影響產品質量,降低產品等級。冷凝器管板焊縫滲漏后,企業通常利用傳統補焊的方法進行修復,管板內部易產生內應力,且難以消除,致使其它換熱器出現滲漏,企業通過打壓,檢驗設備修復情況,反復補焊、實驗,2~4人需要幾天時間才能修復完成,使用幾個月后管板焊縫再次出現腐蝕,給企業帶來人力、物力、財力的浪費,生產成本的增加。通過福世藍高分子復合材料的耐腐蝕性和抗沖刷性,通過提前對新換熱器的保護,這樣不僅有效治理了新換熱器存在的焊縫和砂眼問題,更避免了使用后化學物質腐蝕換熱器金屬表面和焊接點,在以后的定期維修時,也可以涂抹福世藍高分子復合材料來保護裸露的金屬;即使使用后出現了滲漏現象,也可以通過福世藍技術及時修復,避免了長時間的堆焊維修影響生產。正是由于此種精細化的管理,才使得換熱器滲漏問題出現的概率大大降低,不僅降低了換熱器的設備采購成本,更保證了產品質量、生產時間,提高了產品競爭力。
價格分析
編輯
影響熱交換器價格的因素有很多,下面【換熱設備推廣中心】為大家就熱交換器價格做如下分析。
首先,不銹鋼熱交換器的材質是影響價格波動的一方面因素。不銹鋼的價格是時有波動,一般廠家給出的報價都有一個周期,周期內有效。所以鋼材的價格影響熱交換器的設備價格。
其次,不銹鋼熱交換器的廠家地區分布影響價格設定。為什么這樣說呢?不同地區的人力成本是不一樣的,一個上海的廠家和一個山東廠家相比,成本方面肯定不一樣。
第三,不銹鋼熱交換器的企業規模決定價格。企業重視質量和服務,那么價格中加入的成本空間也會增大,如果企業不是非常重視,那么加入的成本就會很低。但是從代理或者采購的角度,一個沒有售后的企業是不負責的企業。
清洗工藝
編輯
1. 隔離設備系統,并將換熱器里面的水排放干凈。
2. 采用高壓水清洗管道內存留的淤泥、藻類等雜質后,封閉系統。
3. 在隔離閥和交換器間裝上球閥(不小于1英寸=2.54厘米),進水和回水口都應安裝。
4. 接上輸送泵和連接導管,使清洗劑從換熱器的底部泵入,從頂部流出。
5. 開始向凝汽器里泵入所需要的福世泰克清洗劑(比例可根據具體情況調整)。
6. 反復循環清洗到推薦的清洗時間。隨著循環的進展和沉積物的溶解,反應時產生的氣體也會增多,應隨時通過放氣閥將多余的空氣排出。隨著空氣的排出,換熱器內的空間會增大,可加入適當的水,不要一開始就注入大量的水,可能會造成水的溢出。
7. 循環中要定時檢查清洗劑的有效性,可以使用PH 試紙測定。如果溶液保持在PH值2‐3時,那么清洗劑仍然有效。如果清洗劑的PH 值達到5‐6時,需要再添加適量福世泰克清洗劑。最終溶液的PH值在2‐3時保持30分鐘沒有明顯變化,證明達到了清洗效果。注意:福世泰克清洗劑可以回收后重復使用,排放會造成浪費。
8. 達到清洗時間后,回收清洗溶液。并用清水反復沖洗交換器,直到沖洗干凈至中性,用PH試紙測定PH值6~7。
9. 完成清洗后既可開機運行。也可以打壓試驗,看是否有泄漏現象。如果有泄漏,可以采用美嘉華高分子復合材料進行修復保護,并且可以大大延長設備的使用壽命。
10. 設備穩定后,記下當前的介質過流量、工作壓力、換熱效率等數據。
11. 比較清洗前和清洗后數值的變化,就可以計算出該企業每個小時所節省的電費、煤費等生產費用及提高的工作效率,這正是企業采用福世泰克技術應用的價值補償。
12.同樣的操作方法也可用于板式、框架式的熱交換器清洗。
13. 如企業需要設備進行鈍化預膜處理,可按以下流程進行操作:將鈍化預膜劑按推薦稀釋比泵入設備中(同時在循環槽內懸掛試片);按推薦時間循環、浸泡;檢測預膜效果(紅點法或藍點法);排放;水沖洗干凈至中性(用PH試紙測定PH值6~7)。
14. 鈍化預膜結束后,醉好采用風機等通風設備將系統吹干,可確保并提升鈍化預膜效果。
發展歷史
編輯
二十世紀20年代出現板式換熱器,并應用于食品工業。以板代管制成的換熱器,結構緊湊,傳熱效果好,因此陸續發展為多種形式。30年代初,瑞典制成螺旋板換熱器。接著英國用釬焊法制造出一種由銅及其合金材料制成的板翅式換熱器,用于飛機發動機的散熱。 [1] 1926年,英國人 [1] 奧斯頓·淳以 [1] 采用室內回風和室外新風分別成正交叉方式,由于平隔板兩側氣流存在著溫度差和水蒸汽分壓力差,兩股氣流間同時產生熱傳質,引起全熱交換過程,通過熱交換達到室內外空氣循環內置送排風機,雙向等量置換,抑制室溫變化,使室內保持足夠的新鮮空氣。 [1] 30年代末,瑞典又制造出*臺板殼式換熱器,用于紙漿工廠。在此期間,為了解決強腐蝕性介質的換熱問題,人們對新型材料制成的換熱器開始注意。 60年代左右,由于空間技術和*科學的迅速發展,迫切需要各種高效能緊湊型的換熱器,再加上沖壓、釬焊和密封等技術的發展,換熱器制造工藝得到進一步完善,從而推動了緊湊型板面式換熱器的蓬勃發展和廣泛應用。此外,自60年代開始,為了適應高溫和高壓條件下的換熱和節能的需要,典型的管殼式換熱器也得到了進一步的發展。70年代中期,為了強化傳熱,在研究和發展熱管的基礎上又創制出熱管式換熱器。 換熱器按傳熱方式的不同可分為混合式、蓄熱式和間壁式三類。 混合式換熱器是通過冷、熱流體的直接接觸、混合進行熱量交換的換熱器,又稱接觸式換熱器。由于兩流體混合換熱后必須及時分離,這類換熱器適合于氣、液兩流體之間的換熱。例如,化工廠和發電廠所用的涼水塔中,熱水由上往下噴淋,而冷空氣自下而上吸入,在填充物的水膜表面或飛沫及水滴表面,熱水和冷空氣相互接觸進行換熱,熱水被冷卻,冷空氣被加熱,然后依靠兩流體本身的密度差得以及時分離。
間壁式換熱器的冷、熱流體被固體間壁隔開,并通過間壁進行熱量交換的換熱器,因此又稱表面式換熱器,這類換熱器應用較廣。
蓄熱式換熱器是利用冷、熱流體交替流經蓄熱室中的蓄熱體(填料)表面,從而進行熱量交換的換熱器,如煉焦爐下方預熱空氣的蓄熱室。這類換熱器主要用于回收和利用高溫廢氣的熱量。
間壁式換熱器根據傳熱面的結構不同可分為管式、板面式和其他型式。管式換熱器以管子表面作為傳熱面,包括蛇管式換熱器、套管式換熱器和管殼式換熱器等;板面式換熱器以板面作為傳熱面,包括板式換熱器、螺旋板換熱器、板翅式換熱器、板殼式換熱器和傘板換熱器等;其他型式換熱器是為滿足某些特殊要求而設計的換熱器,如刮面式換熱器、轉盤式換熱器和空氣冷卻器等。
換熱器中流體的相對流向一般有順流和逆流兩種。順流時,入口處兩流體的溫差*,并沿傳熱表面逐漸減小,至出口處溫差為最小。逆流時,沿傳熱表面兩流體的溫差分布較均勻。在冷、熱流體的進出口溫度一定的條件下,當兩種流體都相變時,以逆流的平均溫差*順流最小。
在完成同樣傳熱量的條件下,采用逆流可使平均溫差增大,換熱器的傳熱面積減小;若傳熱面積不變,采用逆流時可使加熱或冷卻流體的消耗量降低。前者可節省設備費,后者可節省操作費,故在設計或生產使用中應盡量采用逆流換熱。
當冷、熱流體兩者或其中一種有物相變化(沸騰或冷凝)時,由于相變時只放出或吸收汽化潛熱,流體本身的溫度并變化,因此流體的進出口溫度相等,這時兩流體的溫差就與流體的流向選擇關了。除順流和逆流這兩種流向外,還有錯流和折流等流向。
在傳熱過程中,降低間壁式換熱器中的熱阻,以提高傳熱系數是一個重要的問題。熱阻主要來源于間壁兩側粘滯于傳熱面上的流體薄層(稱為邊界層),和換熱器使用中在壁兩側形成的污垢層,金屬壁的熱阻相對較小。 增加流體的流速和擾動性,可減薄邊界層,降低熱阻提高給熱系數。但增加流體流速會使能量消耗增加,故設計時應在減小熱阻和降低能耗之間作合理的協調。為了降低污垢的熱阻,可設法延緩污垢的形成,并定期清洗傳熱面。
一般換熱器都用金屬材料制成,其中碳素鋼和低合金鋼大多用于制造中、低壓換熱器;不銹鋼除主要用于不同的耐腐蝕條件外,奧氏體不銹鋼還可作為耐高、低溫的材料;銅、鋁及其合金多用于制造低溫換熱器;鎳合金則用于高溫條件下;非金屬材料除制作墊片零件外,有些已開始用于制作非金屬材料的耐蝕換熱器,如石墨換熱器、氟塑料換熱器和玻璃換熱器等
ISOLAB冷卻器KK10-BCV-423 L328鼓勵
近期隨著鐵礦石和煤炭價格的快速上漲推動,上周的鋼價指數接近90點,刷新4月最高點;從表觀消費量來看,今年上半年除了5月的表觀消費量正增長1.74%外,其他月份均為下降,但1-10月的表觀消費量同比增長1.74%。
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