




耐蚀换热器都用合金钢管金属材料制成
60年代左右,由于空间技术和***科学的迅速发展,迫切需要各种***能紧凑型的换热器,再加上冲压、钎焊和密封等技术的发展,换热器制造工艺得到进一步完善,从而推动了紧凑型板面式换热器的蓬勃发展和广泛应用。此外,自60年代k始,为了适应高温和高压条件下的换热和节能的需要,12Crlmov合金钢管好不好,典型的管壳式换热器也得到了进一步的发展。70年代中期,为了强化传热,在研究和发展热管的基础上又创制出热管式换热器。
换热器中流体的相对流向一般有顺流和逆流两种。顺流时,入口处两流体的温差***d,并沿传热表面逐渐减小,至出口处温差为***x。逆流时,沿传热表面两流体的温差分布较均匀。在冷、热流体的进出口温度一定的条件下,当两种流体都无相变时,以逆流的平均温差***d顺流***x。
在完成同样传热量的条件下,采用逆流可使平均温差增大,换热器的传热面积减小;若传热面积不变,采用逆流时可使加热或冷却流体的消耗量降低。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。
当冷、热流体两者或其中一种有物相变化(沸腾或冷凝)时,由于相变时只放出或吸收汽化潜热,12Crlmov合金钢管价格,流体本身的温度并无变化,因此流体的进出口温度相等,这时两流体的温差就与流体的流向选择无关了。除顺流和逆流这两种流向外,还有错流和折流等流向。
在传热过程中,降低间壁式换热器中的热阻,以提高传热系数是一个重要的问题。热阻主要来源于间壁两侧粘滞于传热面上的流体薄层(称为边界层),和换热器使用中在壁两侧形成的污垢层,金属壁的热阻相对较小。
增加流体的流速和扰动性,可减薄边界层,降低热阻提高给热系数。但增加流体流速会使能量消耗增加,故设计时应在减小热阻和降低能耗之间作合理的协调。为了降低污垢的热阻,可设法延缓污垢的形成,并定期清洗传热面。
一般换热器都用金属材料制成,其中碳素钢和低合金钢大多用于制造中、低压换热器;不锈钢除主要用于不同的耐腐蚀条件外,奥氏体不锈钢还可作为耐高、低温的材料;铜、铝及其合金多用于制造低温换热器;镍合金则用于高温条件下;非金属材料除制作垫片零件外,有些已开始用于制作非金属材料的耐蚀换热器,如石墨换热器、氟塑料换热器和玻璃换热器等。
冬季保温钢管怎样过冬?
保温钢管是保温的怎么还说怎样过冬?肯定会有人这样问,保温钢管是指对保温钢管内的介质进行保温作用的,但量如果是已经生产完的露天的保温钢管怎样存放才能让它们安全过冬呢?
保温钢管存放一般是在常温下、避免阳光直晒的地方存放,但是到了冬季平均温度在0度左右怎样保存呢?科学方法是这样的,立冬后,把保温钢管按照一定的规则摆放整齐,摆放在车间内,再用苫布完全盖住,避免保温钢管直接接触阳光,在春季到来之间不能动苫布,以免保温钢管外皮裂开。
夹克聚氨酯保温钢管常用的保温材料是硬质聚氨脂泡沫塑料,适用温度为-185~120℃。这种材料质地松软,为提高其强度,在隔热层外面加敷一层高密度聚乙烯层,形成复合材料结构,以防止地下水渗入保温层内。夹克保温管结构主要包括工作钢管层,聚氨酯保温层和高密度聚乙烯保护层。其中***外面的一层由预制成一定壁厚的黑色或***聚乙烯塑料材料覆盖。
钢管等金属材料的失效分析
● 钢管等金属材料按其性能与用途,一般分为结构材料和功能材料。结构材料是以力学性能为主要特征;功能材料是以物理、化学等性能为主要特征。二者性能的不同是由微观结构和元素属性所决定。
● 钢管等金属材料的失效行为主要取决于微观结构和宏观形态的变化。确定不同材料的失效模式、失效机理、失效缺陷与失效起因的相互关系,是失效分析学科的核心内容。
失效含义:
国标GB3187-82《可靠性基本名词术语及定义》的定义
失效 :“产品丧失规定的功能,对可修复产品通常称为故障。”
◆ 《材料大辞典》的定义*
失效,又称复合材料的***,12Crlmov合金钢管公司,指复合材料在经过某些物理、化学过程后(如载荷作用、材料老化、温度和湿度变化等)发生了尺寸、形状、性能的变化而丧失了规定的功能。
◆ 《美国金属学会手册》的定义*
按照 《A*** Handbook 》的定义,服役的任何
构件出现以下三种状态之一时即为失效:
(1)完全不能修复时;
(2)仍可以使用,丰县12Crlmov合金钢管,但不能满意地达到规定的功能时;
(3)受到严重损伤而不能继续安全可靠地使用时。
失效分析的关系
● 失效分析是要明确失效模式、失效缺陷、失效机理
与失效起因的相互关系
◆ 失效模式(failure mode)
失效模式是指构件失效后的外观表现形式,即可观
察到的并可测量的失效的宏观特征。比如,脆性断裂、
疲劳开裂 、接触磨损等。
有五种:
(1) 断裂 (fracture)
(2) 腐蚀 (corrosion)
(3) 磨损 (wear)
(4) 变形 (distortion)
(5) 衰减 (attenuation) : 微结构随时间而渐变弱化
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