FDA高纯水系统对换热器检查指南
蒸馏器的一个主要组成部分是热交换器。由于蒸馏水和去离子水的离子质量相似,因此电导率仪不能用于监测微生物质量。应采用正压(例如蒸汽压缩或双管板设计),以防止可能的给水蒸馏出泄漏的热交换器中的污染物。
FDA检查员技术指南以“避免污染的热交换器”为主题,讨论了与热交换器相关的设计和潜在问题。该指南指出,有两种防止泄漏污染的方法。一种是提供压力表以不断监控压力差,以确保在清洁流体侧始终有较高的压力。另一种是利用双管板式热交换器。
在某些系统中,利用换热器在使用点冷却水。在大多数情况下,不使用时冷却水不会循环通过它们。在少数情况下,排空后(在冷却水侧)在管中形成毛细孔且不使用。已经确定,当与空气结合时,管中残留的少量水分会导致冷却水侧的不锈钢管腐蚀。因此,建议不使用时不要将热交换器中的冷却水排出。毛细管换热器的使用工况。黑龙江单双管板换热器
为什么选壳管式热交换器
壳管式换热器的命名很恰当–主要组件是管束(上方,右侧)和容纳它们的壳体。一种流体流经管道,第二种流体流经围绕管道的较大外壳。典型的管壳式热交换器只有一个内管,通常用于向工程专业的学生传授热交换器的基本概念。但是,实际上,一包较小的管子要有效得多,因为它会比较大增加传热表面积(并且对引导的湍流影响较小)。
上图中的管壳式热交换器的效率约为相同大小的假设单管式热交换器的效率的十二倍。但是,较小的管子有一个缺点–如果您的应用中的流体非常粘稠或有颗粒,则可能会堵塞管子并破坏传热过程。
直到20世纪后期,壳管式换热器一直主导着换热器市场,因为板式换热器开始在许多工业和大多数HVAC应用中取代它们。
由于设计简单,它们在全球工程课程中也占有重要地位。他们具有许多帮助他们取得这些成就的优势。首先,它们相对便宜-实际上它们只是一堆电子管。而且,由于其流体和空气动力学设计,它们可以比典型的板式热交换器支持更高的工作温度和压力,由于其紧凑性,每个循环必须多次改变流向。这也意味着从输入到输出的压降较小,可以节省能源成本。
吉林双管板换热器的改进双管板换热器比较大的处理能力。
SPE换热器的售后解决方案
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无菌双管板的工作原理:
更热的气流穿过内管,而外壳包含冷气流(请注意,并非总是如此也可以是其它介质)。双管热交换器通过传导工作,其中一股热的热量通过由不锈钢材料制成的内管壁传递Ra<0.5Um。双管换热器通常用于逆流,其流体沿相反方向移动由于使用了同心管,因此在双管交换器中实现了真正的逆流,设计人员利用此优势来增加系统的传热系数。它们也可以在两种流体沿相同方向移动的平行流中使用,但逆流通常是比较好的热效率转换的状态,这在很工作场得到比较多的引用。双管板换热器的选型参数。
双管板式换热器的优缺点:
由于其简单的设计,双管式热交换器是容易制造、更换和维修的设计之一。与某些更复杂的热交换器设计相比,它们具有一些独特的优点,还有一些重要的缺点,因此,本文将向买家展示他们何时应该(不应该)考虑使用以下系统之一:
下面列出了使用双管热交换器的主要优点:它们可以很好地应对高压和高温由于其受欢迎程度,它们的零件已经标准化,从而便于零件的采购和维修它们是比较灵活的设计之一,可轻松添加/拆卸零件它们占地面积小,几乎不需要维护空间,同时仍具有良好的热传递但是,重要的是要了解这种设计的缺点,其中包括:与其他较大的设计相比,它们的热负荷较低即使它们可以并行使用,也更经常*用于逆流状态,这限制了某些应用可能会发生泄漏,尤其是与更多单元配对时在不拆卸整个热交换器的情况下,管道很容易结垢,难以清洁。如果存在管壳式换热器的预算和空间,则双管设计通常是效率较低的传热方法 双管板换热器由哪几个部份组成。黑龙江加热用双管板换热器
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