螺旋纏繞管換熱器,擎雷科技螺旋纏繞管換熱器結垢傾向底的原因分析
污垢是換熱器換熱表面不受歡迎物質的累積,這些物質可能是結晶體、沉淀物、聚合體、煉焦產物、無機鹽、生物生長、腐蝕產物等。這一過程影響換熱器內德傳熱和流動狀態(tài)。是換熱器表面和流體所發(fā)生的質量傳遞、動量傳遞以及換熱現象相互作用的結果,主要取決于換熱器的運行條件。但導致的后果基本相同。污垢會導致換熱器傳熱性能降低,壓降增大,甚至加劇腐蝕,最終導致一些換熱器完全失效。因此換熱器的結垢原因通常與換熱器本身的結構,材質,流體的流速,介質的流動狀態(tài),以及溫度等有關。那么,我們產品的設計是如何解決這些問題、克服這些因素的。
換熱器的結垢原因通常有如下幾點:
一 水質差,硬度高
通常污垢的生成有下列幾種:沉淀或結晶污垢、顆粒污垢、腐蝕污垢、化學反應污垢、生物污垢、凝固(固化)污垢 ,這里我們主要考慮的是水中的鈣鎂離子結垢問題,水水中的鈣鎂離子與二氧化碳反應生成碳酸鈣、碳酸鎂固體小顆粒附著在換熱管壁上,從而影響換熱器的換熱效率,使換熱器達不到工藝的要求,而我們的換熱器換熱效率高,冷媒可以瞬間把熱量帶走,換熱器內部達不到結垢的溫度,而換熱器本身殼直徑較小,使流體的流速進入換熱器后仍然可以保持快速流動狀態(tài),加上螺旋纏繞特殊結構,是流體不斷地與每一層盤管碰撞接觸,使冷媒被充分釋放,并快速帶走管壁上的熱量,加上換熱器內無滯留區(qū),且管壁表面光滑,故污垢難以形成。我們的換熱管材質為316L不銹鋼, 其C元素含量為0.02%~0.03%,屬于低碳鋼,本身具有耐腐蝕性能,以及含16%~18%的Cr元素,通常Cr元素含量達到10%~12%就具有耐腐蝕性能,因添加 Mo元素,故其耐蝕性、耐大氣腐蝕性和高溫強度特別好,316不銹鋼具有良好的焊接性能。為獲得最佳的耐腐蝕性能,316不銹鋼鋼的焊接斷面需要進行焊后退火處理。如果使用316L不銹鋼,不需要進行焊后退火處理。
二 換熱器本身結構問題
我們的換熱器是90度角的鏈接,換熱器內無滯留區(qū),不留死角,使流體全部參與換熱,流體自動沖刷管束,降低污垢的產生,其特殊的螺旋纏繞結構,不停地改變流體運動的方向,就像一個攪拌的反應釜,流體不斷地與管壁接觸碰撞,使流體混合得比較均勻,冷熱媒體形成很大的溫差,加上冷熱媒體逆流換熱,使換熱更加充分,更加快速,增強了換熱效果,由于冷媒可以迅速把熱量帶走,換熱器達不到結垢的溫度,因此結垢傾向非常低。
三 換熱器的材質問題
我們的換熱管材質全部采用316L不銹鋼(材質本身具有耐腐蝕性能)表面經過玻璃珠噴砂,電拋光打磨、鈍化處理,表面光滑,污垢不容易附著在上面,降低了污垢的產生,且耐腐蝕
四 換熱過程中的溫度原因
溫度對化學反應結垢與鹽類析晶結垢有著重要的作用,隨著溫度的上升,結垢的傾向會越來越高。通常換熱器內溫度在30~40度的時候就有結垢傾向,50~60度的時候結垢已經非常嚴重
由于我們換熱器的滯留內層厚度比較小,循環(huán)水在殼體中流動時湍流程度比較大,再加上我們換熱器的特殊結構,使流體就如同一個攪拌釜使流體混合地比較均勻,可以充分換熱,流體的整體溫度梯度較小,而在管壁處的溫度不是很高,結垢傾向就不是那么明顯,而普通列管式換熱器靠近換熱管的附近特別的熱,而距離換
熱管越遠的循環(huán)水基本不參與換熱。這是由于普通的列管式換熱器結構本身存在死角,而水流速度比較慢,滯留內層比較厚,湍流程度不大,因此循環(huán)水在里面的整體溫度梯度比較大,靠近管壁處的溫度比較高而離換熱管遠的地方溫度比較低,有高溫區(qū)就一定會結垢,一旦結垢就會大大降低換熱器的換熱系數。
例如我們以冷凝酒精來說吧:我們利用列管式換熱器來冷凝酒精,其換熱管表面的循環(huán)水溫度可能達到50度,而距離換熱管越遠的地方可能才就是32度,有這樣的現象主要是有一部分循環(huán)水沒有參與換熱(我們30度的循環(huán)水進行降溫)這樣循環(huán)水側他們之間的溫度梯度就是18度,循環(huán)水與管壁的溫度就是28度(我們沒有考慮酒精蒸汽與管壁的溫差)。如果我們利用同樣的循環(huán)水進行冷凝降溫,由于我們換熱器內部的螺旋纏繞結構可以將循環(huán)水混合的比較均勻,這樣其換熱管表面的循環(huán)水溫度就可能達不到50度,而距離換熱管遠的地方也要比32度高。這樣他們之間的溫度梯度就沒有18度了.這樣我們就可以說我們換熱器在換熱過程中,循環(huán)水與換熱管壁的溫差就比較大(大于28度)---這樣為熱量傳遞提供了更大的能量,也是換熱效果好的原因。
五 介質的流動狀態(tài)
介質的流動狀態(tài)有兩種:層流和湍流。湍流相對于層流來說,對管壁的沖刷更加猛烈,使污垢更加不容易附著在管壁上。
由于我們換熱器中循環(huán)水的流速較快,設計流速為5.5m/s,因此湍流程度較傳統(tǒng)的換熱器更大,我們的換熱管按照一定的規(guī)律和間隙均勻纏繞,因此循環(huán)水在殼體內流動時不斷地碰撞每一層管壁,加大了循環(huán)水的湍流程度,也增強了換熱器的換熱效果,因為我們知道冷熱媒體都是通過與管壁接觸才能進行換熱,而冷媒在換熱器內能充分地與每一層管壁碰撞,使冷媒的使用效率大大提高,并可以很快地把管壁上得熱量帶走,使熱媒的出口溫度保持在較低狀態(tài),由于換熱效果好,通常我們能把客戶原來的二級冷卻變?yōu)橐患壚鋮s,把原來使用的冷凍鹽水改成循環(huán)水,減輕了企業(yè)的冷凍鹽水制備費用,以及添置設備的費用。
六 流體的流速原因
流體的流動速度越快,循環(huán)水的湍流程度越大,在管壁處的滯留內層厚度越小,管壁處水的溫度就越低,結垢傾向就越低。流體速度快還可以對管壁進行沖刷,使生成的污垢不容易附著在上面,降低結垢傾向。
由于我們的換熱器殼體比較細,進水口處的直徑與在殼體里面的直徑比能達到1:1.5,所以假如說進水口處的水的流速是3米/秒,那么循環(huán)水在換熱器里面的速度也能達到最少2米/秒,而普通的列管列管換熱器由于流通截面積過大,使循環(huán)水進入換熱器的流速大大降低,假如進口處的水流速度也是3米/秒,那么循環(huán)水在里面的流動速度最多也就是0.5米/秒左右,又由于列管換熱器的流速相對較慢,污垢也較容易沉淀和附著,從而影響換熱效果,頻繁地清洗設備會給企業(yè)造成額外的能耗,以及停產損失,資產利用率降低等負面影響,綜合以上因素,我們的換熱器結垢傾向更低,換熱效果更好。
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