换热器的换热管能不能使用有缝焊接钢管?
其实管子达到了换热管的标准,那么不管他是无缝管或者是缝焊接管,都可以当做管壳式换热器的换热管使用。如果是使用有缝接管作为换热管需要达到下列标准:
(1)管壳式换热器原钢带材质应该是-钢,容器用钢;
(2)焊接办法不可以使用炉焊、高频焊的办法,钢制管壳式换热器生产厂家,应该使用弧焊、电阻焊的方式;
(3)管壳式换热器的换热管自己需要达到ut和涡流测试;
(4)焊接缝隙应该满足rt或者ut检测标准(100%);
(5)焊接缝隙外面需要进行磨平,换热管两端的里面也需要磨平;
(6)管壳式换热器的不锈耐酸钢管需要经过固溶热处理和晶间腐蚀检测;
(7)碳钢和低合金钢管需要进行一定热处理。
对一个管壳式换热器进行温度和压力载荷作用下的有限元强度分析,并对这两种载荷作用 下的结构应力响应做分类研究,然后对结构进行改进,作同样的分析。比较这些结果,得出考虑温度载荷作用下的换热器强度校核的规律和结构设计的特点。
管壳式换热器是化工、石油、轻工、能源等工业应用广泛的过程设备之一,它具有选材范围广,换热表面清洗较方便,适用性较强,处理能力大,能承受高温和高压等特点。管壳式换热器的结构设计主要依据是gb151[1],gb151 中关于换热器管板强度校核是根据弹性基础上薄板理论,在轴对称结构的条件下,将薄板的三维变形简化为二维梁式变形,由此来计算其强度的。而换热器壳体厚度的选择,主要是根据壳体所受到的壳程压力来确定。
换热器由于其工作特点,不仅有管程压力和壳程压力等载荷作用,而且还要受到工作介质的温度载荷作用。在gb151 中对压力载荷,钢制管壳式换热器多少钱,给出了管板和壳体的尺寸选择,及固定管板兼作法兰的管板和壳体的连接方式。然而,对于在温度载荷作用下,这些尺寸却没有具体的说明要求。
本文通过一个管壳式换热器的强度校核,将载荷分类为压力载荷和温度载荷,来说明结构在这些载荷作用下的应力响应特点,中山钢制管壳式换热器,进而提出该结构改进的意见。本文采用三维有限元的分析方法,来研究其内在规律。
管壳式换热器的设-产步骤如下:
首先计算出管壳式换热器的换热面积,选择合适的换热类型。按照管壳式换热器的传热任务,进行传热计算;确定流体在换热器管内的流动环境;确定流体在换热器管内的流动,换热器两端的温度,进行定性温度计算,确定流体的定性温度物理性质;计算出管式换热器的平均温差,并按照温差修正系数的原理,确定壳程数或调停加热介质或冷却介质的终温度。
管壳式换热器的设-产步骤
按照两流体管换热器的温差及设计要求,确定换热器的类型;按照管壳式换热器传热流体的特性和设计经验,选择总传热系数值;按照管式换热器的总传热速率方程,开端计算出换热器的传热面积,并按照换热器的-尺寸或系列尺度设备的规格进行选择。并按照原设备规范计算管壳侧压降,计算管壳侧流量和压降。
检讨计算成果是否合理或满足工艺要求。假如压降不相符要求,要调停流速,确定管侧和折流板间距,或选择其他类型的换热器,计算压降,直到满足要求;计算了管壳式换热器的总换热系数,并计算了管壳侧的对流换热系数,确定了污垢阻力,然后计算总换热系数,然后与数值进行比较。
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