由流体流源提供的流体流可以与热交换体相互作用以用于热交换。在后一种情况***体流源相对于热交换体如此设置,使得在流体流从流体流源流出之前,在流体流源中流动的流体流与热交换体相互作用以用于热交换。所以例如,热交换体可以构成为流体流源的限界壁。在这种情况下,具有作用为热交换体的限界壁的流体流源已经形成热交换设备。这种热交换设备也包括构成用于提供流体流的流体流源以及用于热交换的体部,其中,用于热交换的体部是流体流源的一部分,并且其中流体流源构成用于如此引导流体流源,使得在流体流从流体流源流出之前,流体流与热交换体相互作用以用于热交换。尤其地,流体流源的至少一个之前列体部件和至少一个第二流体部件可以分别具有流动室,流体流可以分别流过所述流动室。每个流动室可以具有入口,流体流通过所述入口流入相应的流动室;并且具有出口,流体流通过所述出口流出相应的流动室。在此,每个流动室可以包括主流通道以及副流通道,所述副流通道作为在出口处形成流体流的振荡的至少一个装置。所述副流通道与主流通道流体地连接。因此,每个流动室可以包括主流通道和至少一个副流通道。替代至少一个副流通道。 热交换器在不同的流体之间传导热能。辽宁价格优惠热交换器生产厂家
根据另一实施形式,入口的横截面面积、出口的横截面面积以及主流通道在其**窄部位处的横截面面积可以一样大。入口与出口之间沿纵轴线的间距可以定义为部件长度。那么,部件宽度和部件深度垂直于部件长度并且垂直于彼此延伸。在此,部件宽度在振荡平面中延伸并且部件深度基本上垂直于振荡平面。与此对应地,入口和出口分别还具有限定相应横截面的尺寸的宽度和深度。主流通道可以具有沿纵轴线变化的宽度和深度。主流通道沿纵轴线在某点处的宽度和深度确定主流通道在纵轴线的所述点处的横截面面积。对于整个流体部件,所述部件深度可以是恒定的。在这种情况下,入口宽度可以小于或等于出口宽度。附加地或替选地,入口宽度可以小于或等于主流通道在其窄部位处的宽度。此外,入口宽度、开口宽度以及主流通道在其**窄部位处的宽度可以一样大。替选地,对于整个流体部件,部件深度可以是不恒定的。根据另一实施形式,部件深度可以大于入口宽度的1/4,**地大于入口宽度的1/2。尤其**地,部件深度大于开口宽度。并且十分特别**地,部件深度大于入口的两倍宽度。与流体流相互作用以用于热交换的体部可以具有至少一个表面,经由所述表面,可以实现体部与流体流的相互作用。 青海清洗方便热交换器价格船用板式热交换器厂家推荐上海板换。
漏斗形的延伸部106和出口通道107如此变细,使得*其宽度,也就是,它们在垂直于纵轴线a的振荡平面中的扩展尺寸分别向下游减小。附加地,漏斗形的延伸部106和出口通道107也可以沿部件深度t向下游变细,也就是垂直于振荡平面并且垂直于纵轴线a。此外,只有延伸部106可以在深度或宽度上变细,而出口通道107不仅在宽度上而且在深度上变细,并且反之亦然。出口通道107的变细程度影响从出口102流出的流体流的方向特性,并且因此影响流体流的振荡角度。漏斗形的延伸部106和出口通道107的形状*在图1中示例性示出。在此,所述漏斗形的延伸部和所述出口通道的宽度向下游分别线性地减小。其他形式的变细是可能的。出口可以通过半径109倒圆。推荐地,所述半径109小于入口101的宽度bin或主流室103的最小宽度b103(沿纵轴线a观察)。如果半径109为0,那么出口102是锐利的。入口101和出口102分别具有矩形的横截面(横向于纵轴线a)。所述入口和出口分别具有相同的深度t,然而所述入口和所述出口的宽度bin、bex不同。替选地,也可以考虑用于入口101和出口102的非矩形的横截面,例如圆形的。在图1的实施形式中。
至少一个之前列动部件的主流通道和至少一个副流通道在形状和尺寸上与至少一个第二流体部件的主流通道和至少一个副流通道相同。至少一个之前列体部件和至少一个第二流体部件尤其可以完全相同。替选地,至少一个之前列体部件的主流通道或至少一个副流通道(或两者)可以在形状和/或尺寸上与至少一个第二流体部件的主流通道或至少一个副流通道不同。至少一个之前列体部件和至少一个第二流体部件的副流通道的数量也可以不同。如果设有多个之前列体部件和/或多个第二流体部件,所述多个之前列体部件和/或多个第二流体部件可以相对彼此如此设置,使得所述多个之前列体部件和/或多个第二流体部件一起形成重复图案。所以例如,之前列体部件和第二流体部件可以交替地设置(横向于主流动方向观察)。根据实施形式,设有设置在流体流源中并且**地经由整个流体流源延伸的分隔壁。在此,分隔壁具有之一侧和与之一侧相对置的第二侧。分隔壁将至少一个之前列体部件与至少一个第二流体部件如此相对彼此分离,使得至少一个之前列体部件处于所述分隔壁的这一侧(在之一侧上)并且至少一个第二流体部件处于所述分隔壁的另一侧(在第二侧上)。在此,分隔壁不是平坦的。。 热交换器可以用于回收废热,从而提高能源效率。
热交换器是一种热能转换和余热利用的设备,在化工厂、发电厂及石化企业等工业领域应用十分普遍。由于冷却水在热交换过程中,冷冻水吸收了冷却水的热量,使其温度上升,此时原来溶于水中的碳酸氢钙和碳酸氢镁在温度的作用下析出CO2生成微溶于水的CaCO3和MgCO3。由于CaCO3和MgCO3的溶解度随温度的上升而下降,从水中结晶析出,当这些结晶物不断地沉积于热交换器表面,便形成了很硬的水垢,这不但影响了热交换效率,还增加了能耗,严重时还会因冷却水的流量不足和压力降低导致停机,所以热交换器使用一段时间后须进行清洗。热交换器可以用于加热或冷却流体。辽宁直销热交换器生产厂家
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但是由于实际上存在冷凝水流出的情况,所以设置有排水口4。上游容器4具有收纳热交换用配管2的上游部分2b的一个空间4s,并且具有供给通过了下游容器3的水蒸气的供给口p5和排出水蒸气或冷凝水的排出口p6。在本实施方式中,下游容器3和上游容器4通过由隔壁5隔开一个容器而构成。并且,在该隔壁5上设置有连接下游容器3和上游容器4的连接通道51,该连接通道51成为上游容器4的供给口p5。另外,作为下游容器3和上游容器4的材质,能够使用奥氏体不锈钢、因科耐尔合金等。在该热交换器100中,在热交换用配管2的下游部分2a中流动的被加热流体被向下游容器3供给的过热水蒸气的显热加热,在热交换用配管2的上游部分2b中流动的被加热流体被向上游容器4供给的水蒸气的潜热加热。具体地说,向下游容器3供给的过热水蒸气的温度θs和量qs设定为使热交换用配管2的下游部分2a中流动的被加热流体达到100℃以上的所希望的温度,并且设定为使从下游容器3向上游容器4供给的水蒸气的温度θsc为100℃以上。<2.设计方法>在此,对本实施方式的热交换器100的设计方法进行说明。首先根据耐久性和制造成本,确定从过热水蒸气处理装置或过热水蒸气供给装置。 辽宁价格优惠热交换器生产厂家
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