Baoji City Changsheng Titanium Co.,Ltd

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Titânio Shell And Tube Heat Exchanger da bobina para a dessanilização do Seawater

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Titânio Shell And Tube Heat Exchanger da bobina para a dessanilização do Seawater

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Number modelo :cs2022-2
Lugar de origem :CHINA
Quantidade de ordem mínima :1
Capacidade da fonte :50 PCes
Prazo de entrega :25 dias do trabalho
Detalhes de empacotamento :pacote padrão da exportação
Materiais principais :Classifique uma pureza de 2 titânios: >99.8%
forma :Cambista fixo da tubo-folha
Pressão :Não
Atributos :a melhor resistência de corrosão aos produtos químicos do cloro
Dimensão :1.2*3.5m
Espessura :10mm
Peso :1,3 toneladas
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Titânio completo Shell Tube Tubular Heat Exchanger

 

 

Especificações:

Material da passagem do tubo: Gr1, Gr2, TA1, TA2
Material de Shell: Gr1, Gr2, TA1, TA2
Outras peças: Folha de tubo, caixa do tubo, defletor, cabeça
Pureza do titânio >99.8%
Área da inversão térmica: 100-1000M2
Tamanho:

Dia.1-10m

Comprimento: 2m-14m

Projeto de acordo com as exigências de cliente, ou processo de acordo com exigências de desenho

Prazo de entrega: 1-3 meses

 

 Titânio Shell And Tube Heat Exchanger da bobina para a dessanilização do Seawater

 

Fatores a considerar ao projetar permutadores de calor do titânio:

Os permutadores de calor de Shell e do tubo consistem em uma série de tubos. Um grupo destes tubos contém o líquido que deve tampouco ser aquecido ou refrigerado. O segundo líquido corre sobre os tubos que estão sendo aquecidos ou refrigerados de modo que possam tampouco fornecer o calor ou absorver o calor exigido. Um grupo de tubos é chamado o pacote de tubo e pode ser composto de diversos tipos de tubos: claramente, longitudinalmente finned, etc. Shell e permutadores de calor do tubo são usados tipicamente para aplicações de alta pressão (com barra de 30 e as temperaturas das pressões a maior maiores de 260°C). Isto é porque os permutadores de calor do escudo e do tubo são robusto devido a sua forma.

 

Há diversas características de projeto térmicas que devem ser tomadas em consideração ao projetar os tubos nos permutadores de calor do escudo e do tubo. Estes incluem:

1. Diâmetro do tubo: Usar um diâmetro pequeno do tubo faz o permutador de calor econômico e compacto. Contudo, é mais provável para o permutador de calor sujar acima de mais rápido e o tamanho pequeno faz a limpeza mecânica de sujar difícil.

Para prevalecer sobre os problemas sujando e de limpeza, os diâmetros maiores do tubo podem ser usados. Para determinar assim o diâmetro do tubo, o espaço disponível, o custo e a natureza sujando dos líquidos devem ser considerados.

 

2. Espessura do tubo: A espessura da parede dos tubos é geralmente determinada assegurar:

  • Há bastante sala para a corrosão
  • Essa vibração fluxo-induzida tem a resistência
  • Força axial
  • Disponibilidade das peças sobresselentes
  • Força da aro (para suportar a pressão interna do tubo)
  • Força de dobra (para suportar a sobrepressão no escudo)

 

3. Comprimento do tubo: os permutadores de calor são geralmente mais baratos quando têm um diâmetro menor do escudo e um comprimento longo do tubo. Assim, tipicamente há um alvo para fazer o permutador de calor contanto que fisicamente possível enquanto não excedendo capacidades da produção. Contudo, há muitas limitações para esta, incluindo o espaço disponível no local aonde está indo ser usado e a necessidade de se assegurar de que haja tubos disponíveis dos comprimentos que estão duas vezes a um comprimento exigido (de modo que os tubos podem ser retirados e substituído). Também, tem-se que recordar que os tubos longos, finos são difíceis de remover e substituir.

 

4. Passo do tubo: ao projetar os tubos, é prático assegurar-se de que o passo do tubo (isto é, a distância do centro-centro dos tubos de união) não seja menos de 1,25 vezes o diâmetro externo dos tubos. Um passo maior do tubo conduz a um diâmetro total maior do escudo que conduza a um permutador de calor mais caro.

 

5. Corrugação do tubo: este tipo de tubos, usado principalmente para as câmaras de ar, aumenta a turbulência dos líquidos e o efeito é muito importante na transferência térmica que dá um desempenho melhor.

 

6. Disposição do tubo: refere como os tubos são posicionados dentro do escudo. Há quatro triangulares triangulares (30°), girados dos tipos principais de disposição do tubo, que são, (60°), o quadrado (90°) e o quadrado girado (45°). Os testes padrões triangulares estão empregados para dar a maior transferência térmica enquanto forçam o líquido para fluir em uma forma mais turbulenta em torno do encanamento. Os testes padrões quadrados são empregados onde sujar alto é experimentado e a limpeza é mais regular.

 

7. Projeto do defletor: os defletores são usados em permutadores de calor do escudo e do tubo para dirigir o líquido através do pacote de tubo. Correm perpendicularmente ao escudo e guardam o pacote, impedindo os tubos da curvatura sobre um comprimento longo. Podem igualmente impedir que os tubos vibrem. O tipo o mais comum de defletor é o defletor segmental. Os defletores segmental semicirculares são orientados em 180 graus aos defletores adjacentes que forçam o líquido para fluir para cima e para baixo entre o pacote de tubo. O afastamento do defletor é do grande interesse termodinâmica ao projetar permutadores de calor do escudo e do tubo. Os defletores devem ser espaçados com consideração para a conversão da gota de pressão e da transferência térmica. Para a otimização econômica thermo sugere-se que os defletores estejam espaçados não mais pròxima de 20% do diâmetro interno do escudo. Ter defletores espaçados causa demasiado proximamente uma gota de pressão maior devido à reorientação do fluxo. Consequentemente ter os defletores espaçou significa demasiado afastadas que pode haver uns pontos mais frescos nos cantos entre defletores. É igualmente importante assegurar-se de que os defletores estejam espaçados perto bastante que os tubos não cedem. O outro tipo principal de defletor é o disco e o defletor da filhós que consiste em dois defletores concêntricos, o defletor mais largo exterior olha como uma filhós, enquanto o defletor interno é dado forma como um disco. Este tipo de forças do defletor o líquido a passar em torno de cada lado do disco então através do defletor da filhós que gera um tipo diferente do fluxo fluido.

 

Titânio Shell And Tube Heat Exchanger da bobina para a dessanilização do Seawater

 

Características:

  • Tornado com tecnologia avançada.
  • Economia de energia.
  • Eficiência elevada.
  • Anticorrosivo.
  • Vida útil longa.
  • Baixo custo.

 

Aplicação:

Seawater, óleo, alimento, água destilada, indústrias do gás.

 

Fabricações do titânio:

Em 1975, nossos coordenadores incorporaram a indústria do titânio e seguiram o grupo o mais adiantado de peritos e de coordenadores do titânio em China para estudar, desenvolver e praticar a aplicação do titânio. Em 2001, o titânio Enterprice de Changsheng foi estabelecido para fabricar o equipamento do titânio. Nós apoiamos a orientação do projeto estrutural, da fabricação e da instalação

  • Permutadores de calor do titânio
  • Colunas do titânio
  • Condensadores do titânio
  • Reatores do titânio
  • Embarcações de pressão do titânio
  • Sistemas de encanamento do titânio
  • Encaixes de tubulação do titânio

 

Titânio Shell And Tube Heat Exchanger da bobina para a dessanilização do Seawater

Titânio Shell And Tube Heat Exchanger da bobina para a dessanilização do Seawater

 
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