在热交换器中,石墨换热器,流体的相对流动通常有两种顺游和逆流。当下游时,入口的两种流体温差i大,沿传热面逐渐减小,出口的i低温度。在传热表面,塑料换热器,两种流体的温度分布更加均匀。当冷热流体的进口和出口温度确定时,当两流体没有相变时,顺游流量的平均温差为i小值,逆游流量的平均温差为i大值。
在相同传热条件下,逆电流可以增加平均温差,换热器的换热面积减小;如果传热面积恒定,当采用逆流时,加热或冷却液的消耗可以减少。前者可节省设备费,后者可节省操作费,故在设计或生产使用中应尽量采用逆流换热。在传热过程中,换热器厂家,降低壁面热交换器的热阻是提高传热系数的重要问题。流体膜阻力主要来自于粘滞在传热表面(称为边界层)两侧的壁上,在壁的两侧形成土层,金属壁热阻使用的热交换器相对较小。





制造完工的换热器应对换热器管板的连接接头,石墨换热器,管程和壳程进行耐压试验或增加气密性试验,耐压试验包括水压试验和气压试验。换热器一般进行水压试验,换热器,但由于结构或支撑原因,不能充灌液体或运行条件不允许残留试验液体时,可采用气压试验。
如果介质毒性为极度,高度危害或管、壳程之间不允许有微量泄漏时,必须增加气密性试验。
混合式换热器中,热量是依靠高、低温流体直接接触和相互混合来传递的,并且伴有流体间质量的交换。理论上,混合式换热器的换热效果i好,可以达到高、低温流体以相同的温度离开换热器。实际上不可避免地存在热量损失甚至质量损失。正是因为高、低流体需要进行混合,在应用上也会受到两种流体不能混合的限制。火电厂中喷水减温器、冷却水塔和除氧器等都属于这类换热器
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