2)、地下土壤越深,地下水越丰富。有些地区还存在着地下水流动情况,这样就产生了对流换热,促使热量扩散。深度越深,循环水所走的路径越长,水力损失越大。图1-7所示,40mC井与60mB井的压力损失相同是因为C井比B井多走了20m的水平管。基本上每米管路的压力损失为75Pa。不同深度钻孔,循环水在管路内所走的长度不同,换热程度也不同,从而进出口的温差也不同。从图1-8可知,20m深的钻井温差很小,很容易受到室外环境的影响。40m深钻孔的温差勉强符合机组的运行状态点。钻井深在60m~100m之间,进出口温差在℃~5℃之间,正处在机组运行参数范围之内。进出口温差以直线的轨迹随钻孔深度的增加而递增。递增直线方程为:Y=。当钻井深度为200m时,进出口温差就上升到℃。此时温差严重偏离机组运行状态点。若减小温差,有效的办法就是提高循环水的流速。但进一步加大管路的水利损失,会造成能量的浪费。从而,根据实际工程情况,推荐钻孔深在60m~100m之间。图1-9是通过比较实验测试热阻与理论模型计算热阻,反应深度对土壤导热系数测试结果的影响程度。各钻孔的实验与理论热阻误差非常小,在图1-9上两者基本上是重合的。 欢迎采购上海板换机械设备有限公司生产的板式换热器。广西结构紧凑换热器生产厂家
可拆式螺旋板换热器结构原理与不可拆式换热器基本相同,但其两个通道可拆开清洗,适用范围较广。单台设备不能满足使用要求时,可以多台组合使用,但组合时必须符合下列规定:并联组合、串联组合、设备和通道间距相同。混合组合:一个通道并联,一个通道串联。折叠变声速压变声速增压热交换器即两相流喷射式热交换器,***适用于汽—水换热的各个领域。它以蒸汽为动力,通过汽水压缩混合,使水温瞬时升高,利用压力激波技术达到无外力增压的效果,***的节能和增压特点**降低了用户使用成本,可取代传统的热交换器。变声速增压热交换器是一种混合型汽—水换热设备,蒸汽经过绝热膨胀技术处理以射流态引入混合腔与经过膜化处理的被加热水在蒸汽冲击力作用下均匀混合,形成具有一定计算容积比的汽水压缩混合物,当其瞬间压缩密度达到一定值时便形成了两相流体场现象。在场态的激化下,该混合物的声速值出现突破声障临界的过渡性转变,同时爆发大量压力激波,压力激波单向传导特性使瞬间达到设计温度的热水在不变截面管道中出现压力升高却不回流现象。 重庆板式换热器代理上海板换,精益求精为客户提供专业板式换热器!
流速在~之间时,压差大约在。实验数据进过二次拟合,获得流速与进出口压差的关系式:Y=。而且,这个流速段的单位钻井传热率都大于100W。流速在1m/s~,传热率基本上达到比较大状态。二次拟合方程为:Y=。而流速大于时,埋地换热器的传热率已经开始下降。所以综合考虑,在设计埋地换热器时,循环水的流速应选~之间。钻井深度虽然对埋地换热器的钻井深度没有严格要求,但受到很多因素的制约,如:土壤结构,土壤热物性,工程要求等。井深度较浅传热性能不够好,而且也容易受环境的影响。井钻得太深施工难度较大,很容易碰到岩石层,工程造价较大。目前**深的钻井大约在200m左右。本文七口井试验井的地下土质基本上都由细砂组成。施工简单,打一口井工期较短,土壤传热性能较好。本节就针对钻井深度,研究其对传热率、导热系数、热阻、压差与平均温度的影响[9],为工程实践提供参考依据。图1-7~1-11表明钻井深度不同,其它因素(如:传热系数、压差与导热系数等)都会随之改变。导热系数随深度的增加而递增,传热率以抛物线的轨迹在增加。抛物线方程为:Y=。主要原因有:(1)、不同深度土壤的土质与结构不同,热物性也不相同,从而导热系数与传热率都有一定的差异;。
循环水流速过小,U型管内循环水处于层流状态。此时的对流换热热阻不可忽略。而循环水流速过大,管路中的水力损失也较大,需要配备大功率的水泵,从而浪费能源。本节对60mB井做了流速在~6组实验[8]。研究循环水流速对埋地换热器的传热性能的影响,寻找合适的流速范围。图1-3~1-6表现了流速与传热率、热阻、进出口压差以及进出口平均温度的关系。当流速在~之间,循环水在U型管内流速缓慢,流量较小,循环水处于层流状态。循环水与U型管壁之间的对流热阻占总热阻的5%~10%。虽然与土壤换热充分,但在相同的输入功率下,循环水的平均温度较高,已经超过地源热泵机组的设计运行参数,影响地源热泵机组运行效果。当流速在~之间,循环水在U型管内处于湍流状态,平均温度正好处在地源热泵机组运行状态点,换热效果较好,对流热阻基本上都可以忽略不计。系统运行状态平稳,节能效果比较明显。这个流速段进出口平均温度的理论计算与实验的误差更小(如图1-3),热阻理论计算与实验误差在2%~4%之间(如图1-4)。这表明流速大于,循环水平均温度过小,将偏离机组工作的状态点,而且系统还需安装功率较大的水泵,不建议采用。单根U型管循环水进出口压差随着流速的增加逐渐增加。 采购换热器请咨询上海板换机械设备有限公司。
钛换热器的污堵系数约为~[3]。钛在海水淡化设备中的应用有海水淡化设备中的导热管、多级闪蒸法(即MSF法)海水淡化装置。占世界上78%的淡水造水量是采用蒸发法。现在**常用的是多级闪蒸法(即MSF法)。多级闪蒸海水淡化装置技术成熟、出水量大、淡水品质高、淡水成本低、适用范围广、运行稳定,再加上其利用电厂低品位热能,提高了能源利用率。伴随着国产MSF装置的开发成功,其必将成为近期沿海电厂优先的锅炉补给水设备。选用工业纯钛TA1无缝管做闪蒸器的冷凝管和盐水加热器的热交换管,管板选用了TA1+16MnR+316L双面复合钢板。因为钛质轻、耐蚀、**度,是良好的抗海水腐蚀材料,使用它的可靠性高。使用钛复合钢板,可以减少钛的使用量,且能满足使用要求,降低装置造价。我国西北有色金属研究院、北京有色金属研究总院等单位也先后开发出了一系列海洋工程用耐蚀钛合金,如Ti75、Ti31和Ti631[4]。我国海水淡化的研究起步较早,1958年开始电渗析(ED)的研究,1965年开始反渗透(RO)和蒸馏等的研究。海水淡化事业起步于1958年,50年来发展较快,已逐步形成了一门综合性的技术学科和水处理技术产业。 上海板换机械设备有限公司为您提供换热器专业服务。海南安全可靠换热器联系方式
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船用海水淡化技术的产业化发展始于20世纪50年代,至今已形成了蒸馏法、电渗析法和反渗透法等技术。从目前市场占有率来看,蒸馏和反渗透是主要型式。反渗透海水淡化装置能耗较少,近年来装船量增长较快。在出海船只中,蒸馏法海水淡化装置是主导产品,而且类型也比较多,既有多级闪发、沸腾蒸馏和压气蒸馏之分,也有管式、板式之分。多级闪发技术现已比较成熟。其热源主要是锅炉蒸汽。压气蒸馏法需要有附加的蒸汽压缩装置,适用于供汽不便、没有低品位热量可用的场合。沸腾蒸馏法具有其他方法不可比拟的特点,如设备简单可靠、原水不需要预处理、出水品质较高等。其中的板式蒸馏法虽然蒸发效率高,但板间流体通道容易被固体颗粒沉积所堵塞,不适用于尾气直接加热的蒸馏装置。在商业用途上,淡水技术可分为2大类,一类为蒸馏法,另一类为薄膜法。蒸馏法又可细分为多级闪化法(Multi-StageFl,MSF)、多效蒸馏法(Multi-EffectDistillation,MED)和蒸汽压缩法(Vapopression,VC)3种。薄膜法主要有电透析法(ElectroDialysis,ED)、逆(反)渗透法(ReverseOsmosis,RO)与纳米过滤法(NanoFiltration,NF)等。在全世界海水淡化方法的应用上,逆(反)渗透法(RO)排名是第1位。 广西结构紧凑换热器生产厂家
上海板换机械设备有限公司目前已成为一家集产品研发、生产、销售相结合的生产型企业。公司成立于2005-11-30,自成立以来一直秉承自我研发与技术引进相结合的科技发展战略。公司主要产品有板式换热器机组,可拆式板式换热器,焊接式板式换热器,板式空气预热器等,公司工程技术人员、行政管理人员、产品制造及售后服务人员均有多年行业经验。并与上下游企业保持密切的合作关系。依托成熟的产品资源和渠道资源,向全国生产、销售板式换热器机组,可拆式板式换热器,焊接式板式换热器,板式空气预热器产品,经过多年的沉淀和发展已经形成了科学的管理制度、丰富的产品类型。上海板换机械设备有限公司通过多年的深耕细作,企业已通过机械及行业设备质量体系认证,确保公司各类产品以高技术、高性能、高精密度服务于广大客户。欢迎各界朋友莅临参观、 指导和业务洽谈。
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