热交换器的设计可优化在处理和就地清洁(CIP)过程中从一种气体或液体到另一种气体或液体的热传递。由于结垢或老化而导致的热交换器性能下降会导致额外的运行和能源成本,以补偿目标温度的差距。因此,清洁和维护热交换器对于保持系统有效运行很重要。定期维护可确保设备处于工作状态,并有助于防止紧急维修。与换热器需要计划外停机的生产损失的成本相比,清洗换热器的成本很小。
传热表面上的产品或化学沉积物会削弱交换器的传热能力,因此必须定期处理以保持高性能并防止加工中断。换热器结垢,或在传热表面上不希望有的沉积物堆积,都可能导致多种成本:
停产造成的生产损失
污垢沉积物的维护处理费用
更换插入的设备
能源浪费
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双管换热器作为管壳式换热器的一种形式,SPE双管换热器采用比较简单的换热器设计和配置,该换热器由两个或多个同心的圆柱形管或管(一个较大的管和一个或多个较小的管)组成。根据所有管壳式换热器的设计,一种流体流经较小的管子,而另一种流体流经较大管子内的较小管子。
双管式换热器的设计要求包括上述换热和间接接触类型的特性,因为在整个传热过程中,流体保持分离并流经其自身的通道。但是,双管热交换器的设计具有一定的灵活性,因为它们可以设计为并流或逆流布置,并且可以在系统中以串联,并联或串联-并联配置模块化使用。
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双管板热交换器的类型及其设计能力将决定管的数量。在设计过程中,通常需要在末端将管子支撑并固定在热交换器的主体上管板不仅支撑管,而且通常在产品和服务流体之间提供隔离。
在设计方面,有两种主要方法可防止由于管状热交换器中的泄漏而导致产品与服务介质之间发生交叉污染(加热或冷却)。首先是要在产品和壳体之间保持正压差,这样,如果发生泄漏,产品将始终流入排泄孔中,反之亦然。但是,要取得成功,必须始终保持该压差,并且换热换器中尽可能有传感器和安全阀。
双管板换热器在CIP系统中的应用
典型的CIP系统包括多个清洁步骤。首先,初始冲洗释放出受控量的水以推动产品。然后,将CIP溶液循环并加热到设定温度。然后,在适当的温度和适当的时间量内将CIP溶液再循环以执行系统的初次清洁。然后将CIP溶液冲洗一次,返回以处理初始沉积物,然后再次冲洗。关键的终洗确保设备完全漂洗到药品级标准。
安装CIP系统有很多好处。CIP系统以比较低的水消耗量确保较佳的清洁效果。在许多情况下,清洗液可以再次用于下一个循环的预漂洗。CIP系统还允许加工厂在清洁期间保持运行。在清洁工厂的一部分时,其他区域可以继续生产产品。CIP系统较大程度地减少了清洁工作中的体力劳动,并提高了加工厂的安全性。食品行业用哪种换热器比较合适。
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。循环水系统用哪种换热器。苏州ABC 换热器联系方式
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管壳式换热器如何工作壳管式热交换器不是通过平行板传递热量,而是在由大壳容器探测的一束管之间传递热量。流经管道的流体与流经外壳所容纳的管道的流体交换热量。
因为管的直径通常大于板式热交换器中板之间的间隙,所以管壳式换热器适用于产品更粘(耐流动)或包含高密度微粒的应用。比较大粒径取决于管的直径。在超高温应用中,管状换热器之间的清洁时间通常比板式换热器更长。基本的管壳原理使产品移动通过一束平行的管,管之间和周围有加热流体。
同心管式换热器的特征是不同直径的管子彼此同心放置,这在加热或冷却方面特别有效,因为加热/冷却流体在产品管的两侧流动。产品管的尺寸可以满足粘度和微粒的要求。同心管特别适用于粘度在压力(洗发水,指甲油,番茄酱)下变化的高粘度非牛顿流体。
与其他换热器设计一样,管壳式换热器设置为使产品和加热/冷却流体沿相反方向流动。例如,冷产品流体在热交换器中从右向左传播,而暖流体在产品管上从左向右传播。逆流配置利用了比较大的温差来实现更有效的热传递。
一家制造商的Pharma系列管壳式换热器在高达10bar的压力和150°C的工作温度下运行。壳管式热交换器的典型应用包括处理水的系统(例如,用于注入或净化)和CIP系统。上海奉贤弋凌双管板换热器解决方案
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