智能换热机组特点
1、采用工控计算或智能化温度调节器使供水温度智能控制,即供水温度按程序设定可随室外环境温度,标准间温度和时间变化,供热质量高、节能。
2、工控计算机显示、储存打印各种运行参数,包括:热媒流量、热媒温度、热媒压力、供热量、室外温度、标准间温度、供水温度、凝结水温度、供水压力等。
3、汽水换热时,设凝结水换热段及凝结水温度控制,充分利用凝结水热量。
4、系统补水采用变频控制、自动补水、稳压。
5、采用的板式换热器,机组体积小,占地面积小。
6、循环水泵可变频,变量运行。
7、标准模块化设计,可根据用户情况,灵活选择控制内容,减少投资。
8、运行参数集中数显,方便可靠。
9、板式换热机组结构紧凑,选用能效比高、体积小的板式换热器,水泵采用进口或国产立式水泵等,结构紧凑,所需安装空间小。
10、使操作简单,安装维护方便。换热机组的控制换热调节采用进口或国产名优品牌的控制元件和系统,工作可靠,性能优良,自动化程度高。只需简单培训,即可掌握换热机组的操作。
11、板式换热机组为系列产品,品种多样,型号齐全,用户可根据需求进行选择。
管板本身兼做法兰,并且直径较大或者厚度较厚时,材质选择问题
此时管板好用锻件加工,尽量不用板材加工。因为厚板有分层倾向,在上述情况下如用板材加工成管板,特别容易出问题。
换热管受压失稳当量长度计算问题
在进行换热管计算时,有些设计者将换热管受压失稳当量长度L,给出一个大一些的数值,而不按GB/T151规定进行计算,这是错误的,因为GB/T151中的数值是将换热管作为压杆,换热管与管板的连接端视为固支端,折流板、支撑板视为铰支端,即按材料力学压杆的理论计算得出的,所以应据此计算换热管受压失稳当量长度,才能保证管板计算结果的正确性。
分程隔板失效的不利因素有:受隔板两侧压差作用,在隔板内产生较大的弯曲应力。管箱受内压,径向膨胀,使得隔板受拉,在板内以及与筒体焊缝处产生较大的拉应力。管程入口与隔板程直角,介质进入管箱后直冲隔板,然后转90度改变方向进入换热管。隔板与筒体之间的焊缝缺陷、裂纹、咬边等,焊缝焊脚高度太小,介质流动引起隔板振动及焊缝的间隙腐蚀,造成焊缝断裂。隔板与筒体热膨胀导致的温差应力,特别是复合板设备,隔板一般选用不锈钢与复层焊接。管箱进出口温差比较大时,产生不均匀的热应力易导致隔板。隔板垫片密封力不够,操作时温度上升,受热,螺栓松弛等不利因素,导致密封失效。