Putki- ja reikägrafiittilämmönvaihtimien käyttö

Apr 08, 2022

Grafiittilämmönvaihtimet voidaan jakaa putkityyppiin, lohkoreikätyyppiin (pyöreä lohkoreikätyyppi ja suorakulmainen lohkoreikätyyppi), ruiskutyyppiin, upotustyyppiin, kotelotyyppiin, levytyyppiin ja kierrelevytyyppiin niiden rakennetyyppien mukaan. Niistä putkityyppi ja lohkoreikätyyppi ovat laajimmin käytettyjä.

 

Putkimaisen grafiittilämmönvaihtimen ominaisuudet

 

Yksinkertainen rakenne, kätevä valmistus; Grafiittimateriaalilla on korkea käyttöaste, alhaiset kustannukset, suuri lämmönsiirtoalue, suuri käsittelykapasiteetti ja pieni keskimääräinen virtausvastus; Lämmönsiirtotehokkuus on alhainen, painetyyppisen putken lämmönjohtavuuskerroin on pieni, vain kyllästetty grafiitti, mahdollistaa alhaisen paineen käytön, jota käytetään yleensä jäähdyttimenä. Grafiittielementin kyky kestää veto- ja taivutusjännitystä on huono, joten se ei sovellu käytettäväksi voimakkaan iskun, tärinän ja vesivasaran yhteydessä. Matala lämpötila on sallittu. Koska putken, putkilevyn ja sideaineen lämpölaajenemiskerroin ei ole johdonmukainen, sidosliitos on helppo vaurioittaa käytön lämpötilajännityksen vaikutuksesta.

 

Lohkoreikägrafiittilämmönvaihtimen ominaisuudet

 

Kiinteä rakenne. Hyödynnä täysin grafiittimateriaalien korkea puristuslujuus. Korkea käyttöpaine, voi käyttää korkeapaineista höyrylämmitystä, parantaa lämmönsiirtolämpötilan eroa.

 

Kompakti rakenne, pieni jalanjälki. Mukautuva. Voidaan käyttää lämmitykseen, jäähdytykseen, kondensaatioon, haihduttamiseen ja muihin kemiallisiin prosesseihin. Osat ovat helposti purettavissa ja vaihdettavissa. Grafiittiharkot ovat vakioelementtejä, ja erilaisia ​​lämmönsiirtoalueita voidaan saada lisäämällä tai vähentämällä elementtien määrää. Sideaineliitäntää ei tarvita, jolloin vältetään itse sideaineen vioista tai muun tyyppisten grafiittilämmönvaihtimien sidosliitoksen rakenteellisesta laadusta aiheutuvat vauriot. Siksi sitä voidaan käyttää korkeammissa lämpötiloissa ja sen käyttöikä on pidempi. Suurempi lämmönsiirtokerroin voidaan saavuttaa. Grafiittimateriaalilla on anisotropian ominaisuudet, lohkoreiän lämmönvaihtimen lämmönsiirtokanava on porattu, mikä voi tehdä lämmön virtaussuunnasta ja lohkolämmönsiirron parhaan suunnan johdonmukaiseksi, jotta saadaan suurempi lämmönsiirtotehokkuus.

 

https://www.shj-carbon.com/graphite-products/graphite-machined-products/graphite-tube-for-heat-exchanger.html