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  • 产品名称:板式换热器不热原因_混合式换热器相关-新乡市鸿锐换热设备有限公司
  • 产品价格:898.00
  • 产品数量:100000
  • 保质/修期:1
  • 保质/修期单位:
  • 更新日期:2021-04-10
产品说明

  板式换热器清洗的意义(1)改善设备外观,净化和美化环境,清除厂房、建筑物、运输工具的内外表面的污垢,还其本来面目,可达到改善其外观,净化环境的目的.(2)维持正常生产,延长设备寿命,清除原材料表面污垢可保持材料的表面性质,保证后续生产工序的实施。定期或不定期清理板式换热器设备的污垢,可达到维持换热器正常运行,控制换热器腐蚀,延长使用寿命与运行周期的目的!(3)提高生产能力,改善产品质量清除原材料表面的污染物小可达到保持其良好的后加工性能,提高产品质量灼目的!

   新乡市鸿锐换热设备有限公司鸿锐换热设备,我们巍峨耸立于河南省新乡市卫滨区平原乡赵村东600米,我们在这里等待您的到来。 也可以通过电话联系: 联系方式:18568206669 联系人:总 致电我们,有意向不到的惊喜!


供暖换热机组_管式机械及行业设备组哪家好-新乡市鸿锐换热设备有限公司

  循环冷却水自动加药控制方案。系统以污垢热阻作为反馈变量,并与程序设定的污垢热阻阈值进行差值比较,根据比较结果,输出控制信号至PID控制器,控制缓蚀阻垢剂加药泵的启、停和开度,从而调节缓蚀阻垢剂的投加量.同时,根据计算的污垢热阻值与污垢热阻阈值的比较结果,对pH值、ORP和浓缩倍率的阈值进行自动调节,通过改变关键水质参数的阈值,控制和杀菌灭藻剂的投加量,控制补充水量和排污量.在线监测部件装置测量部件由污垢热阻监测器、流量计、pH计、电导率仪及ORP分析仪等构成.

  (3)当水流中含有相当数量的固体或纤维物质时,建议在换热器前面的供水管线上装网式过滤器.这样可减少反向冲洗的次数!就地清洗的原则板式换热器与热泵换热器的区别板式换热器和热泵换热器都是较为常用的热交换设备,但板式的应用率却比热泵的高,这是为什么呢?其实主要是因为板式的各方面性能、功效要高于热泵换热器,所以下面就由小编来为大家详细讲讲原因吧!2、严重把关软化水,对于任何一种水质把关,这一点是相当重要,在进行对软化水水质处理的前提下,首先要认真检查系统中的水和软化罐水质问题,如果确定合格就可以进行注入处理。

   新乡市鸿锐换热设备有限公司是一家专注其他未分类的企业,在板式换热器领域深耕十几年,对于板式换热器,有着敏锐的市场嗅觉,丰富的优化经验,扎实的技术团队。秉承互利互惠,合作双赢的理念,坚持客户至上,信誉的原则。致力于从多渠道,多方位,多平台为客户提供的板式换热器服务,并受到了客户的一致好评。

板式换热器不热原因

  采用人字形板片组合时,相邻板片互相倒置,波纹相互接触,形成了密度大、分布均匀的支点,板片角孑L及边缘密封结构已逐步完善,使换热器具有很好的承压能力!国产可拆式板式换热器大承压能力已达到了2.5MPa.板片厚度对传热系数影响很大,厚度减小0!1mm,对称型板式换热器的总传热系数约增加600W/(m?K),非对称型约增加500W/(m?K)¨!在满足换热器承压能力的前提下,应尽量选用较小的板片厚度!②提高对数平均温差板式换热器流型有逆流、顺流和混合流型(既有逆流又有顺流)!

  同时还必须及时排放不凝性气体!因为不凝性气体的存在使蒸汽冷凝的给热系数大大降低!2、热水加热:热水加热,一般温度不高,加热速度慢,操作稳定,只要定期排放不凝性气体,就能保证正常操作.3、烟道气加热:烟道气一般用于生产蒸汽或加热、汽化液体、烟道气的温度较高,且温度不易调节,在操作过程中,必须时时注意被加热物料的液位、流量和蒸汽产量,还必须做到定期排污!4、导热油加热:导热油加热的特点是温度高(可达400℃)、黏度较大、热稳定性差、易燃、温度调节困难,操作时必须严格控制进出口温度,定期检查进出管口及介质流道是否结垢,做到定期排污,定期放空,过滤或更换导热油!

  提高板式换热器传热效率的关键是提高传热系数和对数平均温差!①提高换热器传热系数只有同时提高板片冷热两侧的表面传热系数,减小污垢层热阻,选用热导率高的板片,减小板片的厚度,才能有效提高换热器的传热系数。a。提高板片的表面传热系数由于板式换热器的波纹能使流体在较小的流速下产生湍流(雷诺数一150时),因此能获得较高的表面传热系数,表面传热系数与板片波纹的几何结构以及介质的流动状态有关!板片的波形包括人字形、平直形、球形等。

  (3)如果用蒸汽作为杀菌介质,处理腈垫片的蒸汽温度不要超过132℃、处理三元乙丙橡胶垫片的蒸汽温度不要超过177℃!(4)如果用含氯溶液作为清洗介质,应尽可能在低的温度用小的浓度的溶液!用这种溶液清洗板片的时间应尽可能缩到短!溶液含氯的浓度不能超过100×10-6、溶液的温度必须低于37℃,板片与溶液接触的时间不能超过10min!下面是关于对浓度、温度、及清洗时间建议.(5)必须在水循环通过装置之前加浓缩的清洗溶液液。

板式换热器拆装方法谁了解?
板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种新型*换热器。各种板片之间形成薄矩形通道,通过板片进行热量交换。板式换热器是液—液、液—汽进行热交换的理想设备。它具有换热效率高、热损失小、结构紧凑轻巧、占地面积小、安装清洗方便、应用广泛、使用寿命长等特点。
在相同压力损失情况下,其传热系数比管式换热器高3-5倍,占地面积为管式换热器的三分之一,热回收率可高达90%以上。   板式换热器在安装过程中需要注意一些问题,不然,会影响板式换热器的性能,不能达到预期的换热效果。   1、板式换热器有四个吊耳,供起吊时使用,不能将吊绳直接绑在板片组,横梁以及导杆上;   2、板式换热器在安装时,需要留1米的维修空间,以方便日后板式换热器的清洗与维修;   3、在管路上要配齐温度计、压力计;   4、如果板式换热器要走的介质比较混浊或者有较大颗粒,不干净时,还需要在进口管道上配置过滤阀;   5、在正式运行之前,要将板式换热器管道清洗干净,若有焊渣或砂石进入换热器中,会导致换热器的堵塞,影响换热效果。
1太阳能热水系统常用辅助能源的种类和效率  随着人们生活水平的提高和社会进步,人们已经不再满足只有晴好天气才使用太阳能热水系统的生活方式,而是要求太阳能热水系统能够24小时全天提供生活热水,因此我们需要为太阳能热水系统配备辅助能源。  1.1太阳能热水系统的辅助加热装置  理论上讲只要能产生热值,能加热水的设备都可以用作太阳能热水系统的辅助加热装置或称为辅助能源,根据发热源种类,辅助能源可以分为:  1.电加热:电热水器、电磁感应加热器;  2.气类加热装:燃气热水器、采暖热水两用燃气炉、燃气锅炉;  3.电驱动型加热装置:空气源热泵、水源热泵、地源热泵等;  4.化石能源类加热装置:燃煤锅炉、燃油锅炉;  5. 生物质锅炉。  1.2各种燃料的发热量和燃烧装置的效率  目前常用燃料的燃烧值及标准煤折算值如表1所示。  常见加热装置的效率见表2。  根据表1和表2,得出只考虑运行费用,不考虑初始投资费用的情况下,应优先选用空气源热泵和燃气热水器。  2太阳能热水系统与辅助能源的结合方式及优缺点比较  图1所示辅助能源为太阳能水箱加热。采用图1 所示的加热方式,在供应热水时辅助加热装置不工作,其功率相对小,比较适合定时供热水的太阳能系统。图2所示太阳能热水作为预热水通过辅助加热装置后供热水。采用图2所示的加热方式,在供热水时辅助加热装置启动,其他时间不启动,根据太阳能水箱中水的温度不同其燃烧器的功率不同,对辅助加热装置自动调节功能要求很高。  辅助加热装置为太阳能水箱加热时采用内置式加热方式、外置式加热方式,尤其使用电加热器时当辅助加热系统功率小于30kW时优先采用内置式电加热器。外置式加热装置与储热水箱的结合方式如图3所示;通过水箱内置盘管换热器的换热方式如图4所示和通过外置板式换热器的换热方式如图5所示。  直接加热方式:水箱和加热系统只需要一个小功率低扬程循环泵即可,辅助能源系统本身不需要水箱,只要把两者连接起来实现同步控制;缺点是由于辅助加热装置直接给水箱中的水加热,加热装置容易结水垢,影响辅助加热装置的效率和寿命。  水箱内置盘管换热器需要小功率大扬程的循环泵。辅助加热装置需要补水装置和膨胀装置,由于辅助加热装置中的水基本不消耗,为提高辅助加热装置的寿命使用软化水。其优点是辅助能源和被加热水隔离,不会造成水质污染,缺点是由于盘管换热器在水箱内部,当水质硬度较大时容易在盘管外表面形成水垢,影响换热效率,且维修困难,当水垢严重时还容易造成加热装置过热,换热器效率较低。  外置板式换热器加热方式:水箱结构简单只需预留出水口和回水口。系统需要两个循环水泵。辅助加热装置需要补水装置和膨胀装置,由于辅助加热装置中的水基本不消耗,为提高辅助加热装置的寿命可以使用软化水。其优点是换热效率高、辅助能源和被加热水隔离,不会造成水质污染,同时由于板式换热器在水箱外部,维修更换和清除水垢都比较容易。缺点是增加水泵和外置板式换热器占用空间。  3辅助能源设计计算  3.1辅助能源加热设备功率的计算  设计太阳能辅助能源加热系统的原则是:在阴天、雨天、雪天,没有太阳辐照时,生产热水需要的所有能量都由辅助能源系统提供。因此辅助能源的总能量>太阳能热水系统的总能量,辅助能源系统一天工作多少时间,怎样工作是决定太阳能热水系统辅助能源功率的关键因素,对于不同使用情况要分别设计辅助能源功率。根据能量守恒定律我们可以得到辅助能源系统加热公式:  1.白天定时使用热水系统辅助能源的功率计算原则对于定时用水的用户,一般考虑在其使用热水前2h~4h启动辅助能源系统,这时式(2)中的m 为全天需要热水的质量,T为实际加热时间,Δt一般取30℃。  2.白天连续使用热水系统辅助能源的功率计算原则  对于白天连续使用热水的用户,辅助加热系统基本连续工作,保证辅助加热系统的功率能满足最大用水高峰时的用水需求。在设计时应该分析用户使用情况,根据用水习惯列出每小时用水量,找出最大用水量,根据最大用水量选择辅助能源功率。  这时式(2)中的m为最大峰值用水量,T取1h,Δt取30℃。  3. 24小时连续供热水的太阳能辅助能源功率计算原则  24小时连续供热水也要分析最大用水量。由于太阳能热水系统有比较大的储热水箱,在设计连续供水系统时要考虑辅助能源设备的间歇时间,如果用电能,而又实行了峰谷电价的地区,应考虑适当增加辅助能源的功率,以便最大限度地利用低谷电。  3.2辅助加热装置的控制逻辑为最大限度利用太阳能系统,当太阳能加热系统不能保证热水供应时才启动辅助能源,因此为水箱内的水加热时,辅助能源和向水箱加水方式的控制逻辑是影响系统效率的关键因素。正确的控制逻辑是以温度为主控参数的水量(水位)控制逻辑。其运行时序是当水箱水位低于最低水位时同时启动辅助能源和加冷水功能;当水箱温度比设定温度低5℃时暂停加冷水功能,保持辅助能源启动状态;当水箱内水温达到设定温度时再恢复加水功能,如此往复,直到水位达到预定水位后停止辅助能源和加水功能。  3.3辅助能源加热注意事项  由于个别太阳能系统使用辅助能源是电加热型或电驱动型,有些控制系统为使用低谷电可以降低成本,就在低谷供电时段启动辅助加热装置生产热水(尤其既有低谷供电时段又有空气源热泵的系统)。其实这是一种浪费现象,没有充分利用太阳能,正确的控制逻辑是:无论什么时候,只要不是纯粹由太阳能来产生热水,太阳能储热水箱内只储存可以满足最大峰值用水量的热水。


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联系人:陈总
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