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So verwenden Sie einen Röhrenkondensator

2024-08-15 09:29:33

Der Röhrenkondensator ist derzeit einer der am weitesten verbreiteten Typen. Seine Struktur ist einfach, robust, leicht herzustellen, verfügt über ein breites Datenspektrum, kann große Datenmengen verarbeiten und weist eine starke Anpassungsfähigkeit auf. Aber in Bezug auf die Effizienz der Wärmeübertragung, die Kompaktheit der Anlage und den Metallverbrauch pro Einheit der Wärmeübertragungsfläche ist er verschiedenen Plattenkondensatoren etwas unterlegen. Dieser Kondensatortyp umfasst normalerweise drei Typen: feste Rohrplatte, U-förmiges Rohr und schwimmender Kopf.


Der Röhrenkondensator besteht hauptsächlich aus Komponenten wie dem Gehäuse, der Rohrplatte, auch als Blütenplattenbündel bekannt, und der oberen Abdeckung, auch als Kopf bekannt. Im Inneren des kreisförmigen Mantels werden parallele Rohrbündel installiert und die beiden Rohrenden auf dem Rohrboden befestigt. Die Befestigungsmethode von Rohren an der Rohrplatte ist im Allgemeinen die Schweiß- oder Expansionsmethode. Die mit Einlass- oder Auslassrohren ausgestattete obere Abdeckung wird mit Schrauben an den Flanschen an beiden Enden des Gehäuses befestigt, und zwischen der oberen Abdeckung und der Rohrplatte wird eine Flüssigkeitsverteilungskammer gebildet.


Wenn der Rohrkondensator einen Wärmeaustausch durchführt, tritt das Kühlwasser durch das Verbindungsrohr der oberen Abdeckung ein und strömt in das Rohr, das als Rohrseite bezeichnet wird. Schädliche Dämpfe strömen im Spalt zwischen Rohrbündel und Mantel, dieser Weg wird Mantelseite genannt; Die äußere Oberfläche des Rohrbündels ist die Wärmeübertragungsfläche. Unabhängig davon, ob es sich um die Kondensation von gesättigtem Dampf oder um den Kondensationsprozess von nicht kondensierbaren Gasen handelt, wird die Kondensationsrückgewinnung im Allgemeinen auf der Mantelseite eines horizontalen Kondensators durchgeführt, da sie im Hinblick auf Wärmeübertragung, Druckabfall und Reinigung sinnvoll ist. Konkret wie folgt.


Der Wärmeübertragungskoeffizient des horizontalen, mantelseitigen Kondensationsfilms ist um ein Vielfaches höher als der des Films innerhalb oder außerhalb des vertikalen Rohrs, und nicht kondensierbare Substanzen sammeln sich nicht in toten Ecken an und lassen sich nur schwer ableiten.


Durch die Rohre fließt Kühlwasser, um die Reinigung von Kalkablagerungen zu erleichtern. Es ist einfach, eine hohe Durchflussrate innerhalb der Wasserleitung sicherzustellen, was sich positiv auf die Reduzierung der Kalkbildungsrate und die Verbesserung des Wärmeübergangskoeffizienten des Wasserfilms auswirkt.


Der Röhrenkondensator mit drei Ebenen platziert die unteren Rohre am Einlass des Kühlwassers, sodass sich das Kondensat in der unteren Schicht ansammeln kann, um die Temperatur des Kondensats zu senken. Im externen Kondensationssystem ist eine weitere Kühlung des Kondensats wichtig.


Wenn die Temperatur im Kondensationssystem hoch ist, verdunstet eine große Menge organisches Gas bei Kontakt mit der Luft. Im Allgemeinen muss die Eintrittstemperatur des Kondensats 60 °C oder weniger betragen. Natürlich kann auch ein separater Kühler hinzugefügt werden, allerdings erhöht sich dadurch der Aufwand.