Ей там! Като доставчик на вградени топлообменници, аз се занимавах с всякакви течности и техните проблеми със съвместимостта с тези топлообменници. И така, мислех, че ще споделя някои прозрения за това, което трябва да внимавате, когато използвате различни течности с вграден топлообменник.
Да започнем с основите. Вграденият топлообменник е устройство, което прехвърля топлина между две или повече течности. Използва се в широк спектър от индустрии, от химическа обработка до HVAC системи. Ключът към неговата ефективност и дълголетие се крие в съвместимостта между топлообменника и течностите, с които се борави.
Вода
Водата е една от най -често използваните течности в топлообменниците. Той е лесно достъпен, евтин и има добри свойства на топлопреминаване. Това обаче не е без проблемите му. Един от основните проблеми с водата е корозията. Ако водата съдържа разтворен кислород, соли или други примеси, това може да причини корозия на материалите на топлообменника. Например, ако топлообменникът е направен от въглеродна стомана, водата може да реагира с желязото в стоманата, за да образува ръжда.
За да предотвратите корозията, можете да използвате инхибитор на корозия във водата. Налични са много различни видове инхибитори на корозия, всеки от които е проектиран да работи със специфични видове материали за вода и топлообменник. Друг вариант е да се използва топлообменник, изработен от устойчив на корозия материал, като неръждаема стомана илиTantalum топлообменник. Tantalum е изключително устойчив на корозия, което го прави чудесен избор за приложения, при които водата е силно корозивна.
Друг проблем с водата е мащабирането. Когато водата се нагрява, разтворените минерали в нея могат да се утаят и да образуват твърд мащаб на повърхностите на топлообменника. Тази скала може да намали ефективността на топлопреминаването на топлообменника и да увеличи спада на налягането през нея. За да предотвратите мащабирането, можете да използвате омекотител за вода, за да отстраните разтворените минерали от водата, преди да влезе в топлообменника. Можете също така да използвате химически потискащ агент, за да премахнете всяка скала, която вече е формирана.
Масло
Маслото е друга често използвана течност в топлообменниците, особено в индустриалните приложения. Той има добри свойства на пренос на топлина и е сравнително стабилен при високи температури. Маслото обаче може да създаде проблеми, ако не е съвместимо с материалите на топлообменника. Един от основните проблеми с маслото е замърсяването. С течение на времето маслото може да се разгради и да образува лепкав остатък върху повърхностите на топлообменника. Този остатък може да намали ефективността на топлопреминаването на топлообменника и да увеличи спада на налягането през него.
За да предотвратите замърсяване, можете да използвате филтър за масло, за да премахнете всички замърсители от маслото, преди да влезе в топлообменника. Можете също така да използвате химическа добавка, за да предотвратите разграждането на маслото. Друг вариант е да се използва топлообменник, изработен от материал, устойчив на замърсяване на нефт, като напримерТоплообменник с финирана медна тръба. Медта има добри свойства на пренос на топлина и е сравнително устойчива на замърсяване на маслото.
Друг проблем с маслото е неговият вискозитет. Маслото е вискозна течност, което означава, че има висока устойчивост на потока. Това може да затрудни изпомпването на маслото през топлообменника и може да увеличи спада на налягането през него. За да намалите вискозитета на маслото, можете да го загреете, преди да влезе в топлообменника. Можете също така да използвате по -тънка степен на масло.
Химикали
Химикалите се използват в широк спектър от индустрии и много от тях изискват топлообменници за прехвърляне на топлина. Химикалите обаче могат да бъдат изключително корозивни и могат да причинят сериозни увреждания на материалите на топлообменника, ако не са съвместими. Например, киселините и алкалите могат да реагират с металите в топлообменника, за да образуват соли и други съединения. Тези съединения могат да причинят корозия, изкопаване и други видове увреждания на повърхностите на топлообменника.
За да предотвратите химическа корозия, трябва да изберете топлообменник, изработен от материал, устойчив на специфичните химикали, които използвате. Например, ако използвате силна киселина, можете да изберете топлообменник, изработен от керамика или пластмасов материал, който е устойчив на корозия на киселина. Ако използвате силен алкал, можете да изберете топлообменник, изработен от неръждаема стомана или никелова сплав, който е устойчив на корозия на алкала.
Друг проблем с химикалите е тяхната реактивност. Някои химикали могат да реагират помежду си или с материалите на топлообменника, за да образуват опасни съединения. Например, някои химикали могат да реагират с вода, за да образуват експлозивни газове. За да предотвратите тези видове реакции, трябва внимателно да изберете химикалите, които използвате, и се уверете, че са съвместими помежду си и с материалите на топлообменника.
Хладилни агенти
Хладилните агенти се използват в климатичните и хладилните системи за прехвърляне на топлина. Те имат ниски точки на кипене и могат да абсорбират голямо количество топлина, когато се изпарят. Въпреки това, хладилните агенти също могат да създадат проблеми, ако не са съвместими с материалите на топлообменника. Един от основните проблеми с хладилните агенти е тяхната токсичност. Известно е, че някои хладилни агенти, като хлорофлуоровъглеводороди (CFCs) и хидрохлорофлуоровъглеводороди (HCFCs), са вредни за околната среда и могат да причинят изчерпване на озон.
За да се предотвратят екологичните щети, много страни забраниха използването на CFC и HCFC. Вместо това те използват по -екологични хладилни агенти, като хидрофлуоровъглеводороди (HFCs) и естествени хладилни агенти, като амоняк и въглероден диоксид. Тези нови хладилни агенти също могат да създадат проблеми, ако не са съвместими с материалите на топлообменника. Например, амонякът е силно корозивен и може да причини увреждане на материалите на топлообменника, ако не се обработва правилно.
За да предотвратите корозията на хладилния агент, трябва да изберете топлообменник, изработен от материал, устойчив на специфичния хладилен агент, който използвате. Например, ако използвате амоняк, можете да изберете топлообменник, изработен от неръждаема стомана или никелова сплав, който е устойчив на корозия на амоняк. Също така трябва да се уверите, че топлообменникът е правилно проектиран и инсталиран, за да предотврати течовете на хладилния агент.
Заключение
Както можете да видите, има много различни проблеми с съвместимостта между вградените топлообменници и различни течности. За да осигурите ефективната и надеждна работа на вашия топлообменник, трябва внимателно да изберете течностите, които използвате, и се уверете, че са съвместими с материалите на топлообменника. Също така трябва да предприемете стъпки, за да предотвратите корозия, мащабиране, замърсяване и други видове увреждания на повърхностите на топлообменника.


Ако търсите висококачествен вграден топлообменник, който е съвместим с широк спектър от течности, ние ви покрихме. НашитеОбщ топлообменнике проектиран да осигурява ефективен топлопренос и дълготрайна производителност. Независимо дали използвате вода, масло, химикали или хладилни агенти, нашият топлообменник може да се справи с нея.
Ако имате някакви въпроси или се нуждаете от повече информация за нашите вградени топлообменници, моля, не се колебайте да се свържете с нас. Ще се радваме да ви помогнем да изберете правилния топлообменник за вашето приложение и да отговорим на всички въпроси, които може да имате. Нека започнем разговор за вашите нужди от топлопреминаване и да видим как можем да работим заедно, за да намерим най -доброто решение.
ЛИТЕРАТУРА
- Incropera, FP, Dewitt, DP, Bergman, TL, & Lavine, AS (2007). Основи на пренос на топлина и маса. Уайли.
- Green, DW, & Perry, RH (2007). Наръчник за химически инженери на Пери. McGraw-Hill.
- Керн, DQ (1950). Процесирайте пренос на топлина. McGraw-Hill.
