Место происхождения:
Цзянсу Китай
Фирменное наименование:
Yiteng
Сертификация:
ASME U/ISO9001/ ISO45001/ ISO14001/PED/CE/CRTU/DOSH
Номер модели:
ВФЭ/СПД/БЭМ/БЭС/АЭС/БЭУ/ТФЭ
Шпилечный теплообменник — это компактное решение для теплообмена, разработанное для условий, требующих истинного противотока, больших температурных перепадов, высокого давления или ограниченного монтажного пространства.
Также известный как шпилечный теплообменник, двухтрубный теплообменник («труба в трубе») или многотрубный шпилечный теплообменник, он использует U-образную конструкцию для обеспечения эффективного теплообмена с одновременной компенсацией температурного расширения.
По сравнению с традиционными кожухотрубными конструкциями, схема с истинным противотоком может быть особенно выгодной, когда в технологическом процессе требуется минимальный температурный напор или температурное пересечение.
Горячий и холодный потоки движутся в противоположных направлениях, максимально увеличивая эффективную движущую силу теплопередачи. Эта конфигурация особенно эффективна для процессов с:
U-образная шпилечная компоновка обеспечивает компактную занимаемую площадь оборудования и позволяет собирать секции последовательно или параллельно в зависимости от требуемой тепловой нагрузки.
Трубчатая конструкция идеально подходит для условий с высокими требованиями по давлению. В зависимости от типоразмера, материала и расчетных параметров шпилечные теплообменники могут быть спроектированы для работы при сверхвысоких давлениях.
Конфигурация с U-образными трубами естественным образом компенсирует разность температурных расширений между трубами и кожухом, что делает шпилечные теплообменники привлекательными для условий с большими перепадами температур.
Несколько шпилечных секций могут быть соединены последовательно или параллельно, чтобы обеспечить требуемую площадь теплообмена, производительность и допустимый перепад давления.
| Параметр | Типовое значение / Диапазон | Примечание |
|---|---|---|
| Стандарт проектирования | SH/T 3119-2016/ASME VIII Div.1/TEMA/EN13445/API660 | Международные стандарты |
| Площадь теплообмена | 1~500 м² | Доступны индивидуальные типоразмеры |
| Расчетное давление | -0,1~35 МПа (-1~350 бар) | Модели сверхвысокого давления до 50 МПа |
| Расчетная температура | -196°C~+600°C | От криогенного до высокотемпературного диапазона |
| Материал кожуха | Углеродистая сталь / Нержавеющая сталь / Дуплексная нержавеющая сталь / Титановый сплав / Никелевый сплав / Медный сплав | Коррозионно-стойкие варианты |
| Материал трубного пучка | Углеродистая сталь / Нержавеющая сталь / Дуплексная нержавеющая сталь / Титановый сплав / Никелевый сплав / Медный сплав | Доступные типы труб: гладкие / оребренные / резьбовые / гофрированные |
| Диаметр / Длина труб | φ10~φ60 мм / 1~20 м | Варианты с U-образными / прямыми трубами |
| Соединение труб с трубной решеткой | Сварное / Развальцованное / Прочностная сварка с легкой развальцовкой | Герметичная конструкция |
| Число ходов по трубному пространству | 1~8 ходов | Многоходовая схема для оптимизации температурного перепада |
| Тип перегородок | Одинарные / двойные / тройные сегментные / спиральные / NTIW / «диск и кольцо» | Регулирование потока в межтрубном пространстве |
| Стандарт присоединения | Фланцы по стандартам ANSI/DIN/GB/JIS | DN25~DN1000 |
| Тип теплообменника | BEM,BEU,BKU,BES,BEW,BFM,BGM,BJM,BHM,BKM,BXM,AEU,AKU,AES | Тип теплообменника определяется на основании требований заказчика или теплового расчета. |
Различные технологические задачи требуют различных конфигураций.
Одиночная внутренняя труба расположена внутри внешнего кожуха. Подходит для сравнительно небольших тепловых нагрузок и стандартных условий с высоким давлением.
Внутри шпилечного кожуха установлено несколько труб для увеличения площади теплообмена. Данная конфигурация подходит, когда технологический процесс требует большей тепловой мощности при сохранении компактной шпилечной компоновки.
Шпилечные теплообменники доступны в различных исполнениях, включая однотрубные, многотрубные, гладкотрубные, оребренные, с U-образными трубами и со съемным трубным пучком.
Рекомендуется для условий, где:
Оребренные трубы увеличивают эффективную поверхность теплообмена и полезны в случаях, когда одна из сред имеет относительно низкий коэффициент теплоотдачи. Подходящая геометрия оребрения выбирается с учетом свойств рабочей среды, склонности к загрязнению, коэффициента теплопередачи и допустимого перепада давления.
Надежный шпилечный теплообменник должен рассчитываться на основе реальных технологических данных, а не просто выбираться как стандартная модель. Наш тепловой расчет может учитывать:
Для предварительного теплового расчета используется базовое соотношение:
Q = m × Cp × ΔT
Окончательное проектирование оборудования также требует оценки общего коэффициента теплопередачи, LMTD, скорости потока, перепада давления и условий загрязнения.
Давайте обсудим ваш следующий проект!
Отправьте запрос непосредственно нам