热交换器原理与设计(热交换器的原理以及用于热交换器的冷水怎么处理)

一、热质交换设备的三大类及特点

热交换器工作原理就是将部分热量传递给冷流体,从而满足规定的工艺要求。换热器可以按其操作过程分类:分为间壁式、混合式、蓄热式(或称回热式)三大类;

按其表面的紧凑程度分为紧凑式和非紧凑式两类。空调内机提供的气流是让室内的空气流动起来,让室内的空气通过空调的进风口滤网,进行过滤出去室内空气中的大颗粒杂质和异味;由于空调的体积空间和功能,所以空调目前是不具备全热交换功能的。

性能特点

1.高效节能,该换热器传热系数为6000-8000W/m2.0C。

2.全不锈钢制作,使用寿命长,可达20年以上。

3.改层流为湍流,提高了换热效率,降低了热阻。

4.换热速度快,耐高温(400℃),耐高压(2.5Mpa)。

5.结构紧凑,占地面积小,重量轻,安装方便,节约土建投资。

6.设计灵活,规格齐全,实用针对性强,节约资金。

7.应用条件广泛,适用较大的压力、温度范围和多种介质热交换。

8.维护费用低,易操作,清垢周期长,清洗方便。

9.采用纳米热膜技术,显著增大传热系数。

10.应用领域广阔,可广泛用于热电、厂矿、石油化工、城市集中供热、食品医药、能源电子、机械轻工等领域。

二、热交换器的原理以及用于热交换器的冷水怎么处理

又称换热器和换热设备。使两种流体间进行热量交换而实现加热或冷却等目的的设备。

一般是用固体间壁(传热面)将不同温度的流体隔开。也有的使两种流体在器内直接接触而进行热量交换。

根据作用原理可分为间壁式换热器、蓄热式换热器和混合式换热器。

当然由于热量交换,那么必须交换器的冷水要预先除去钙镁离子,例如可以选用蒸馏水等。这样的话就不会产生水垢,损害交换器。

三、暖气热交换器工作原理

承压储存式换热器是用暖气的热量把自来水转换成热水。

供暖期间,换热器中储存的水与暖气水温度相同。换热器容积越大,存储的热水越多。

当你用完一桶热水,无需管理,换热器自动补充凉水;经过十多分钟又可放出热水,因热水比重轻,短时间转换的热水都集中在筒体上方;但热水量的多少是根据用户的供暖温度和用户停用后时间的长短决定的;供暖温度越高,停用时间越长,筒内储存的热水温度越高,直至达到暖气温度,保证您所需要的热水,省心省时

四、硫酸热交换器工作原理

换热器分为管程和壳程,冷气体走壳程,热气体走管程。冷的炉气被加热后在催化剂床层中由二氧化硫和空气中的氧气反应生成三氧化硫,并产生热量,然后进入到换热器的管程,把热量通过换热管传递给换热器壳程中的冷的二氧化硫,冷的二氧化硫被加热到规定的温度后进入到催化剂床层。在床层中和氧气反应生成三氧化硫,并产生热量,再进到换热器的管程去加热冷的二氧化硫。如此循环。因为二氧化硫和氧气反应生成三氧化硫的反应是可逆的放热反应,移走热量有利于反应向正反应方向移动,即生成三氧化硫的方向移动。

五、热水转换器的原理

暖气热水交换器的原理?

承压储存式暖气热交换器是用暖气的热量把自来水转换成热水。换热器容积越大,存储的热水越多。供暖期间,换热器中储存的水与暖气水温度相同。当你用完一桶热水,无需管理,换热器自动补充凉水;经过十多分钟又可放出热水,因热水比重轻,短时间转换的热水都集中在筒体上方。热水量的多少是根据用户的供暖温度和用户停用后时间的长短决定的。供暖温度越高,停用时间越长,筒内储存的热水温度越高,直至达到暖气温度,保证所需。

六、热水器热交换器工作原理

燃气热水器首先是在进气阀以及进水阀都己打开,电源接通的情况下,在打开热水阀,这时水进入热水器再经过水量传感器流向热交换器中的加热水管。

当水量传感器感受到水流经时,这时使得其内部磁性转子开始转动,位于水量传感器外部又紧临转子的霍尔集成元件发出电脉冲,送至控制电路(即微电脑程序)。

当转子的转速到达一定值后,电脑控制的燃烧风机开始启动。而风机自身内部还装有一个霍尔集成元件,当风机的转速到达设定值时,燃气主气阀及燃气比例阀都将打开,燃气进入燃烧器,同时点火器让点火针处火花放电而点火。最开始点着的是一只或者是一排燃烧器,但火焰很快向所有燃烧器转移,点燃所有燃烧器。这时位于燃烧器上部的火焰检测棒检出火焰信号,通过控制电路将燃烧指示灯点亮,并使燃烧保持下去。

火焰的高温将流过水箱中加热水管的水加热成熟水,随后从热水阀中流出。面板上的温度调节旋纽可以自行设定所需热水温度。但是人们所接触到的实际出水温度,并不是水箱中的温度,而是水箱出口处的热敏电阻进行测量。然后电脑将这两个温度进行比较,并通过调节燃气比例阀的开关,调节燃气量使出水温度达到设定温度。

反过来,关闭热水阀门后,水流停止,水量传感器中的转子也停止转动,脉冲信号消失。电脑通知燃气主气阀及燃气比例阀关闭,燃烧器中的火焰熄灭,但燃烧用风机继续运转大约70s钟后停止。