lt;div style=quot;text-align:centerquot;gt;lt;img style=quot;max-width:100%;quot; src=quot;http://img3./heropic/160491/p1/gquot; /gt;lt;br /gt;
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lt;span style=quot;font-size:14px;color:#E53333;quot;gt;lt;stronggt;lt;br/gt;lt;img src=quot;http://img3./pic/160491/p8/gquot; /gt;lt;br /gt;
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lt;span style=quot;font-size:14px;color:#E53333;quot;gt;lt;stronggt;螺旋折流板换热器是什么?lt;/stronggt;lt;/spangt;
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管壳式换热器由于具有、清洗方便等优点而在石油、化工、炼油、核能利用等领域占据着重要地位。由于壳侧流体流动方向改变频繁,且存在漏流等现象,因此壳侧流动与换热是这种换热器的瓶颈所在。弓型折流板换热器是普遍应用的一种传统管壳式换热器,但它的弊端在于:沿程压降较大;易出现流动死区、旁流和漏流,且容易积垢;较高的质量流速易诱导换热管的振动,缩短了寿命。针对其壳侧流动的缺点,人们提出了螺旋折流板换热器的概念(图),并于 20 世纪 90 年代初由 ABB 公司开发出系列产品,在实际应用中取得了良好的效果,尤其对于高粘度流体效果更加突出。
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lt;span style=quot;font-size:14px;color:#E53333;quot;gt;lt;stronggt;lt;img src=quot;http://img3./pic/160491/p8/gquot; /gt;lt;br /gt;
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lt;span style=quot;font-size:14px;color:#E53333;quot;gt;lt;stronggt;板式换热器在制冷行业中的应用lt;/stronggt;lt;/spangt;
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作为蒸发器用的板式换热器 amp;nbsp;在风冷热泵机组中,制冷循环时,板式换热器作为蒸发器使用。lt;span style=quot;font-size:12px;line-height:1.5;quot;gt;作为冷凝器用的板式换热器 amp;nbsp;在热泵机组制冷循环中作为蒸发器用的板式换热器在热泵循环式作为冷凝器使用。lt;/spangt;lt;span style=quot;font-size:12px;line-height:1.5;quot;gt;热回收机组用的板式换热器 amp;nbsp;热回收机组是利用冷凝热将自来水加热成生活热水即工艺用热水,从而带走制冷系统产生的冷凝热、即直接将满足热水用量的自来水送入热回收换热器(又称过热冷却器),利用压缩机的部分排气显热的部分冷凝潜热对其进行加热,剩余排气热量由冷凝器排入大气。作为热回收用的板式换热器安装在冷凝器与压缩机之间。lt;/spangt;
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lt;span style=quot;font-size:14px;quot;gt;lt;stronggt;lt;span style=quot;color:#E53333;quot;gt;lt;br/gt;lt;img src=quot;http://img3./pic/160491/p8/gquot; /gt;lt;br /gt;
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lt;span style=quot;font-size:14px;quot;gt;lt;stronggt;lt;span style=quot;color:#E53333;quot;gt;管板焊接变形原因主要有材料结构和工艺方面lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;
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焊接结构的设计对焊接变形的影响关键,也是复杂的因素。其总体原则是随拘束度的增加,焊接残余应力增加,而焊接变形则相应减少。结构在焊接变形过程中,工件本身的拘束度是不断变化着的,因此自身为变拘束结构,同时还受到外加拘束的影响。一般情况下复杂结构自身的拘束作用在焊接过程中占据主导地位,而结构本身在焊接过程中的拘束度变化情况随结构复杂程度的增加而增加,在设计焊接结构时,常需要采用筋板或加强板来提高结构的稳定性和刚性,这样做不但增加了装配和焊接工作量,而且在某些区域,如筋板、加强板等,拘束度发生较大的变化,给焊接变形分析与控制带来了一定的难度。因此,在结构设计时针对结构板的厚度及筋板或加强筋的位置数量等进行优化,对减小焊接变形有着十分重要的作用。
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