Inquiry
Form loading...
Gasoliebuiswarmtewisselaar

Warmtewisselaar van roestvrij staal

Gasoliebuiswarmtewisselaar

Als veelgebruikte warmtewisselaar in de industriële sector spelen gasoliebuiswarmtewisselaars een belangrijke rol in diverse industrieën, zoals de petroleum-, chemische en energiesector, vanwege hun hoge efficiëntie en stabiele prestaties. Dit artikel geeft een gedetailleerde inleiding tot de basisstructuur, het werkingsprincipe, de prestatiekenmerken en de toepassingsstatus van gasoliebuiswarmtewisselaars.

    productdetails

    Basisstructuur:
    Een gasoliebuiswarmtewisselaar is, zoals de naam al doet vermoeden, een apparaat dat wordt gebruikt voor warmte-uitwisseling tussen gas en olie. Hij bestaat voornamelijk uit een mantel, een buizenbundel, een buizenplaat, een kop en andere onderdelen. De mantel is grotendeels cirkelvormig, met parallelle buizenbundels aan de binnenkant, en de twee uiteinden van de buizenbundels zijn bevestigd aan de buizenplaat. Gas en olie stromen gescheiden door de buis en wisselen warmte uit via de wand van de buizenbundel.
    . Omhulsel: beschermt de interne buizenbundel en vloeistof, meestal met een hoog drukdraagvermogen.
    Bundel: Bestaat uit meerdere parallel geplaatste buizen. Het is het hoofdonderdeel voor warmteoverdracht.
    . Buizenplaat: wordt gebruikt om de buizenbundel vast te zetten en de stabiele positie ervan in de mantel te garanderen.
    Kop: bevindt zich aan beide uiteinden van de behuizing, wordt gebruikt om de behuizing te omsluiten en de inlaat- en uitlaatleidingen aan te sluiten.

     

    Werkingsprincipe:
    In een gasoliebuiswarmtewisselaar stromen gas en olie respectievelijk door de binnen- en buitenkant van de buis voor warmteoverdracht. Concreet stroomt gas met hoge temperatuur in de buis (de buiszijde), terwijl olie met lage temperatuur buiten de buis stroomt (de mantelzijde). Het gas geeft warmte af aan de wand van de buizenbundel, die op zijn beurt warmte afgeeft aan de olie, waardoor warmteoverdracht plaatsvindt.
    Om de warmteoverdrachtsefficiëntie te verbeteren, worden doorgaans een aantal dwarsschotten in de mantel geplaatst. Deze schotten voorkomen niet alleen kortsluiting in de vloeistof en verhogen de vloeistofsnelheid, maar dwingen de vloeistof ook om meerdere keren langs de voorgeschreven weg door de buizenbundel te stromen, wat de turbulentie aanzienlijk verhoogt en de warmteoverdrachtsefficiëntie verbetert.
    Prestatiekenmerken
    1. Efficiënt en energiebesparend: Gasoliebuiswarmtewisselaars hebben een hoge warmteoverdrachtsefficiëntie, waardoor de warmte volledig kan worden benut en het energieverbruik kan worden verlaagd.
    2. Brede toepasbaarheid: Geschikt voor verschillende media en werkomstandigheden, zoals stoom, water, olie en zwak corrosieve chemische grondstoffen.
    3. Structurele stabiliteit: Door de robuuste mantelstructuur en het stabiele buizenbundelontwerp wordt een stabiele werking van de apparatuur gegarandeerd, ook onder hoge druk en temperaturen.
    4. Gemakkelijk te onderhouden: Sommige typen buisvormige warmtewisselaars, zoals U-vormige buisvormige warmtewisselaars, maken vrije expansie en verwijdering van warmtewisselaarbuizenbundels mogelijk, waardoor ze gemakkelijk te reinigen en onderhouden zijn.


    Sollicitatie:
    Gasoliebuiswarmtewisselaars kennen een breed scala aan toepassingen in de industriële productie. In de petroleumindustrie worden ze vaak gebruikt in processen zoals olie- en gasscheiding en het verwarmen van ruwe olie; in de chemische industrie worden ze gebruikt voor het verwarmen en koelen van diverse chemische grondstoffen; op energiegebied kunnen ze worden gebruikt voor warmteterugwinning en het gebruik van restwarmte. Daarnaast ontwikkelen landen, met het toenemende bewustzijn van milieubescherming en de voortdurende technologische vooruitgang, actief milieuvriendelijke reinigingstechnologieën om het energieverbruik te verminderen en de milieu-impact te minimaliseren.

    Buiswarmtewisselaar