




分析列管式冷凝器法兰螺栓难拆卸的主要原因
用过列管式冷凝器的用户都知道,它在使用一段时间后,如果不注意维护和***,有时候会出现一些问题,有些问题很容易就能解决,而有些问题对于没有经验的人来说就有点麻烦了。那么,列管式冷凝器法兰螺栓难拆卸主要有这几个原因:
1、法兰螺栓在力的作用下头部产生变形。内法兰螺栓主要受以下4个轴向力的作用:安装时上紧力矩产生的压紧力、壳程与管程介质压力差产生的压紧力、分程套筒与管箱体轴向热膨胀量之差产生的压紧力、运行中上紧内圈螺栓产生的压紧力。
2、由于法兰螺栓与内丝扣材质搭配不当,在高温作用下产生变形咬死的现象。
3、法兰内丝扣及内法兰螺栓丝扣较长,钢制管壳式换热器定做,由于所配丝扣是细牙螺纹,如果某一局部出现变形或错位,在拧螺栓不顺畅的情况下,若用力过大,丝扣就会出现乱扣的现象。


管壳式换热器该如何选用?
一、工艺条件
1、压力降
增加工艺物流流速,可增加传热系数,但关系到换热器的压力降,使磨蚀和振动***加剧等。
2、温度
冷却水的出口温度不宜高于60℃,以免结垢严重。高温端的温差不应小于20℃,低温端的温差不应小于5℃。
当两工艺物流之间进行换热时,低温端的温差不应小于20℃。
在冷却或者冷凝工艺物流时,冷却剂的入口温度一般高于5℃。在对反应物进行冷却时,为控制反应,应维持反应物流和冷却剂之间的温差不低于10℃。
二、换热器设计标准
管壳式换热器的设计已经很成熟,从结构设计和强度计算,螺纹管管壳式换热器定做,都有标准的规范和计算方法。对换热器壳程主要组合部件的分类和代号的规定,可对管壳式换热器型号进行表示。
当高温、高压操作、处理量较大时,强度和结构的可靠性很重要,这时建议大家选用管壳式换热器。
三、结构参数
1、管的结构参数
为满足允许的压力降,一般推荐选用19mm的管子。对于易结构的物料,为方便清洗,采用外径为25mm的管子。管子在管板上的配布主要是正方形配布和三角形配布两种形式。三角形的配布有利于壳程物流的湍流。正方形配布有利于壳程的清洗。
2、管程数和壳程型式
管程数有1~12程几种,管程数增加,管内流速增加,给热系数也随之增加。但会受到压力降的影响,管内流速有一定的限制。水和类似水的溶液流速一般取1~2.5m/s.气体和蒸汽的流速可在8~30m/s之间选取。
3、壳程折流板
折流板可以改变壳程流体的方向,使其垂直于管束流动,获得较好的传热效果。折流板模式可分为圆缺型折流板、环盘形折流板以及孔式折流板。


管壳式换热器是由什么结构组成的?
关闭一般地,管壳式换热器制造容易,生产成本低,材料选用广,清洗方便,运壳式换热器定做,适应性强,处理量大,可拆卸管壳式换热器定做,工作可靠,能够适应高温高压。虽然在结构紧凑、热传递和单位金属消耗方面不能与板翅式换热器进行比较,但由于上述优点,在化学工业、石油能源等行业的应用中仍占主导地位。下面是它所包含的结构的简要介绍。
管壳式换热器由壳体、传热管束、管板、折流板(折流板)和管箱组成.管壳换热器的壳体大多为圆柱形,装有管束,管束两端固定在管板上。有两种传热流体,一种是管内流体,另一种是管侧流体,另一种是管外流体,称为壳侧流体。为了提高管外流体的传热系数,通常在壳体内安装几个挡板。挡板可以提高壳体侧流体的速度,迫使流体按规定的距离多次通过管束,提高流体的湍流程度。换热管可按等边三角形或正方形布置在管板。等边三角形布置紧凑,管外流体湍流,传热系数大,方形布置便于管外清洗,适用于结垢流体。
FPR浮动盘管壳换热器的流体每次通过管束时称为单管侧,每次通过管束时称为单管侧。为了提高管内流体的流动速度,可以在管箱两端设置挡板,并将所有管分为几组。这样,流体一次只通过部分管道,因此在管束中来回流动多次,这被称为多管过程。同样,为了提高管的外部速度,还可以在壳体内安装纵向挡板,迫使流体多次通过壳体空间,称为多壳侧。多管多壳可结合使用。
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