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發布時間:2021-07-25 16:28  







關于換熱器的電纜接線方法
介紹關于換熱器的電纜接線方法
1、將換熱器上的電纜銅芯剝出約30-35mm長,用砂布將銅絲擦干凈,發亮為宜。同樣將外接三芯電纜的銅絲剝出30-35mm,用砂布擦干凈。
2、將三芯電纜與外接電纜剝出的銅絲部分對插起來。然后用一根細銅絲綁扎緊。剩余部分剪去,用剪刀按平,以免扎手。
3、將三個線頭分別用焊錫焊牢,要求焊頭表面光滑,沒有毛刺及假焊現象。如果沒有焊牢或不光滑,應重新焊接。直到達到要求為止。
4、用滌綸不導電膠帶包扎時要壓住初圈的一半。包扎8-12層,包好后。再用塑料膠帶包兩層以作強度。
5、用塑料膠帶把三跟線包在一起,包扎兩層,一層大于每根導線不導電層末端50mm以上。
6、包扎好后取一盆涼水將包扎好的線頭浸泡在水中,12小時后,用500V兆歐表測量不導電不能低于50兆歐,否則應重新包扎直到達到要求為止。
7、換熱器的接地線也須按潛水電纜接線工藝要求包扎。

螺旋板式換熱器運行質量的好壞和時間長短
螺旋板式換熱器在使用時,污垢沉積物會不可避免地出現在傳熱表面上,出現結垢現象,污垢沉積物熱阻較高,大大降低了傳熱速率;同時由于結垢減小了流道面積,介質流動阻力增大,能耗增加。螺旋板式換熱器運行質量的好壞和時間長短,與日常維護、清洗保養是否及時、合適有非常密切的關系。對于容易結垢的流體,可在規定的時間采用 合適的方式進行除垢。鑫盛隆化工設備制造有限公司為大家介紹換熱器設備結垢受到哪些因素的影響。
影響換熱器結垢的因素有很多,如流體速度、流體流動狀態、流體組分的組成和含量以及換熱器的結構等都對污垢的形成有一定的影響,我們只有找出主要因素才能使結垢問題得到有效解決。
1.傳熱壁面的溫度:溫度對于化學反應結垢和鹽類析晶結垢有著重要的作用,流體溫度的增加一般會導致化學反應速度和結晶速度的增大,從而對污垢的沉積量產生影響,導致污垢增長率升高。
2.流體的流動速度:在換熱器中,流速對污垢的影響應該同時考慮其對污垢沉積和污垢剝蝕的影響,對于各類污垢,由于流速增大引起剝蝕率的增大較污垢沉積的速率更為顯著,所以污垢增長率隨著流速的增大而減小。但是在換熱器的實際運行中,流速的增加將增大能耗,所以,流速也不是越高越好,應就能耗和污垢兩個方面來綜合考慮。
3.熱面材料和表面質量:對于常用的碳鋼、不銹鋼而言,腐蝕產物的沉積會影響結垢;而如果采用耐蝕性能良好的石墨或陶瓷等非金屬材料,則不易發生結垢。換熱面材料的表面質量會影響污垢的形成和沉積,表面粗糙度越大,越有利于污垢的形成和沉淀。

烘干散熱器的散熱效率
烘干散熱器的散熱效率(efficiency)好壞,直接會影響工作的質量。導熱油散熱器應具有一定的機械強度和承壓能力,應便于安裝和組合成所需的散熱面積;尺寸應較小,少占用房間面積和空間;安裝和使用過程不易破損;制造工藝簡單、適于批量生產。想要更高質量的完成工作,必須要知道烘干散熱器的散熱效率,下面我們就共同來了解一下吧。烘干散熱器(降低設備運轉時所產生的熱量)適用于高溫水系統(system),其進出水接頭都在同一端,進出水排管是用回形彎頭連接,這樣,適應了安裝上的某些特殊要求,節能熱管換熱器,烘干散熱器包括(boku))換熱室、冷凝部件及儲液、傳熱室,冷凝部件頂部連接有風流罩,冷凝部件主要由若干根冷凝管組成,相鄰兩根冷凝管之間的間隙構成與風流罩相連通的進風通道,冷凝管的管內空間構成冷凝室。烘干散熱器設置有若干排翅片式熱管,翅片式熱管分別與冷凝室和儲液/傳熱室相連通,換熱室的一側壁上設置有熱風排出通道,儲液/傳熱室內設置有熱過流管,儲液/傳熱室內充裝有導熱介質,優點在于采用導熱效率比較高的熱管作為散熱器件,可提高導熱系數,加快傳熱速度,增大散熱面積,減小導熱熱阻,增強導熱性能和效率。

管式換熱器使用中阻力有一定的要求
在列管式換熱器的使用中,對于阻力有一定的要求,一般以流道內介質平均流速0.3~0.6m/s為宜,阻力不大于100kPa為宜。為了保證實現該要求,需要以一定的措施來輔助。
1、采用熱混合板:熱混合板的板片兩面波紋幾何結構相同,板片按人字形波紋的夾角分為硬板(H)和軟板(L),夾角(一般為120度左右)大于90。
2、采用非對稱型板式換熱器:對稱型板式換熱器由板片兩面波紋幾何結構相同的板片組成,形成冷熱流道流通截面積相等的板式換熱器。
3、采用多流程組合:當冷熱介質流量較大時,可以采用多流程組合布置,小流量一側采用較多的流程,以提高流速,獲得較高的傳熱系數。
4、板式換熱器旁通管:當冷熱介質流量比較大時,可在大流量一側板式換熱器進出口之問設旁通管,減少進入板式換熱器流量,降低阻力。
