Kest{0}}ja-torusoojusvahetidneil on suurepärane soojusülekande jõudlus ja need võivad töö ajal vähem määrduda. Lisaks on neil kompaktne, väike ja kerge struktuur. Kui on vaja vähendada kest{2}}ja-torusoojusvahetite vibratsiooni, võib võtta teatud meetmeid, näiteks reguleerida vedeliku voolukiirust või paigaldada heliisolatsioonipaneelid. Üksikasjalik tutvustus on järgmine, lootes olla abiks asjaomastele töötajatele.
I. Shell{1}}ja-torusoojusvahetite omadused
Kõrge soojusülekande efektiivsus
Kuna soojusvahetustorud kasutavad gofreeritud torusid, muutub torude sees oleva voolukanali{0}}ristlõige pidevalt ja järsult. See tagab vedeliku püsimise suure turbulentsiga isegi väga madalate voolukiiruste korral, muutes laminaarse voolu moodustamise keeruliseks. Selle tulemusena on konvektiivse soojusülekande peamine soojustakistus tõhusalt ületatud. Samaaegselt paraneb soojusülekanne nii torude sees kui ka väljaspool, mille tulemuseks on väga kõrge soojusülekandetegur-, mis on tavaliselt 2–3 korda suurem kui traditsioonilistel kestade{7}}ja -torusoojusvahetitel.
Tugev stressikompensatsioonivõime
Lainepapist torude struktuurse kuju ja õhukeste toruseinte tõttu toimuvad suure temperatuurierinevuse pinge korral toru külje ja kesta külje vahel gofreeritud torude (millel on elastsed omadused) kõverused mikromuutused. See aitab kompenseerida ja kõrvaldada termilist pinget, vältides tõhusalt selliseid probleeme nagu soojusvahetustorude pragunemine, mis on tavapäraste kesta{1}}ja -torusoojusvahetite puhul levinud.
Tugev saastumisvastane{0}}võime
Vedeliku suur turbulents voolukanalis raskendab vedelikus olevate osakeste sadestumist ja saastumist. Isegi kui tekib väike kogus saastumist, tekitab keskkonna turbulentne vool torude sees ja väljaspool torude seinu tugeva küürimisefekti, säilitades seeläbi tugeva-määrdumisvastase toime.
Kompaktne, väike ja kerge struktuur
Gofreeritud torusoojusvahetid (teatud tüüpi kest{0}}ja-torusoojusvaheti) on väga kõrge soojusülekandeteguriga, mis vähendab vajalikku soojusülekande pindala. Lisaks on gofreeritud torude seina paksus suhteliselt õhuke. Need tegurid aitavad kaasa soojusvaheti kompaktsele, väikesele ja kergele struktuurile.
II. Millised on vibratsioonivastased meetmed Shell-ja-torusoojusvahetite jaoks?
Vähendage Shell{0}}külgmise vedeliku voolukiirust
Kui soojusülekandetorude loomulik sagedus on fikseeritud, võib kesta{0}}poolse voolukiiruse vähendamine aidata vältida resonantsergatust. Tootmistoimingutes pole see aga sageli lubatud. Kui töötingimusi ei saa muuta, saab soojusvaheti sisse- ja väljalasketorude juurde konstrueerida löögivastased plaadid, juhtsilindrid või vedeliku väljalaskejaoturid. Need komponendid vähendavad voolukiirust kesta{5}}poolse sisse- ja väljalaskeava juures, minimeerides vedeliku pulsatsiooni amplituudi.
Suurendage torude loomulikku vibratsiooni sagedust
Torude loomuliku vibratsiooni sageduse suurendamine võib oluliselt vähendada resonantsi võimalust. Kõige tõhusam viis sageduse suurendamiseks on toru vahemiku vähendamine- torude omasagedus on pöördvõrdeline ulatuse ruuduga. Kui ulatust poole võrra vähendada, suureneb omasagedus ligikaudu kolm korda. Näiteks vahemiku 33% vähendamine võib suurendada loomulikku sagedust 50%.
Installige heli{0}}neelavad deflektorid
Toru teljega paralleelsete pikisuunaliste deflektorite paigaldamine korpuse küljele võib tõhusalt vähendada müra. Deflektorite asend peaks olema seisva laine sõlmedest eemal ja antisõlmede lähedal.
Perioodiliste keeriste mõju leevendamine
Metalltraatide kerimine ümber torude välispinna ringsuunas või metallribade paigaldamine piki toru telge võib nõrgendada perioodiliste keeriste mõju ja vähendada torudele mõjuvat vahelduvat jõudu.
Soojusvahetite konkreetsete mõõtmete, rõhuklassi, korrosioonikindluse standardite ja soojusülekande efektiivsuse parameetrite osas võite meiega otse ühendust võtta, et saada kohandatud spetsifikatsiooniplaan, mis aitab teil täpselt sobitada teie tootmis- või protsessinõudeid.
