新闻中心

NEWS CENTER

是一家集军工制造,金融投资、房地产开发、新能源研发制造投资运营等产业为一体的综合性企业集团公司

Как передавать тепло в пластинчато-корпусном теплообменнике


Время выпуска:

2025-04-15

 

Процесс теплопередачи в кожухотрубном теплообменнике осуществляется в основном за счёт теплопроводности и конвективной теплопередачи, а его основной принцип заключается в том, что холодные и горячие жидкости движутся по изолированным трубкам и проходам корпуса и передают тепло через стенку трубки.

 

1. Структурный состав

Сторона трубы: Жидкость протекает через металлическую трубку (трубку теплообмена) внутри теплообменника.

 

Сторона оболочки: Жидкость течёт в пространстве между оболочкой теплообменника и пучком труб.

 

Барьеры: Установленные в оболочке, перегородки используются для усиления турбулентности жидкости и повышения эффективности теплопередачи.

 

Трубная решётка: фиксированный пучок труб, отдельные трубы и кожух.

 

2. Этапы процесса теплопередачи

Выделение тепла (сторона горячей жидкости)

 

Высокотемпературные жидкости (такие как пар, горячая вода) поступают в оболочку или трубу и отдают тепло в процессе потока.

Тепло передаётся на другую сторону путём теплопроводности через стенку трубы (металлический материал, такой как медь, нержавеющая сталь).

 

Поглощение тепла (сторона холодного жидкостного контура)

 

Криогенная жидкость течёт с другой стороны (трубки или оболочки), поглощая тепло, передаваемое стенкой трубки, и повышая температуру.

Усиление конвективного теплообмена

 

Барьер заставляет поток оболочки пересекать пучок труб, усиливая турбулентность, уменьшая толщину пограничного слоя и повышая эффективность теплопередачи.

Трубчатые жидкости обычно рассчитаны на высокую скорость потока для усиления конвективного теплообмена.

 

3. Влияние режима потока

 

Противоток: холодная и горячая жидкости движутся в обратном направлении, обеспечивая равномерное распределение разницы температур и максимально высокую эффективность теплопередачи.

 

Параллельный поток: холодная и горячая жидкости текут в одном направлении, разница температур на выходе небольшая, а эффективность низкая.

 

Поперечный поток: Направление жидкости вертикальное, обычно наблюдается при теплообмене газ-жидкость.

 

4. Ключевые факторы влияния

Теплопроводность материала: чем выше теплопроводность трубы (например, меди, титана), тем быстрее происходит передача тепла.

Разница температур: чем больше разница температур между холодной и горячей жидкостями, тем сильнее движущая сила теплопередачи.

Скорость и турбулентность: Высокая скорость и турбулентность могут разрушить тепловой пограничный слой и увеличить скорость теплообмена.

Загрязнение (Fouling): Загрязнение на стенке трубы значительно снижает эффективность теплообмена и требует регулярной очистки.

 

Связанные ссылки:

Прокладка трубопроводов кожухотрубных теплообменников

Как использовать кожухотрубные теплообменники в нефтехимической промышленности

Различия между теплообменником с плоскими пластинами и кожухотрубным теплообменником