换热器保温套,可拆卸板换保温套,板换保温衣,可拆卸保温套主要类别:
1,保内温型:保“被保温体的内部温度”,使内部热能不和外界产生热交换(对流,辐射,传递)。生产的温度,使内部热量得到充分的利用,达到节能目的。
2,防外热辐射型:防止强烈的外热辐射,使外界热量不能传导到被保温体内部,影响被保温体的正常工作温度,甚至损害设备,零部件,仪表等。
3,防冻型:防止外部低温影响被保温体内部的工作温度。主要用于热交换器,设备,仪表,仪器的防冻及工艺稳定,所用材料及热交换器保温衣形式根据现场要求定。
4,低温保冷型:防止外部高温传递到低温保冷区。
保冷型
低温型(使用温度300℃以下);
中温型(使用温度300一600℃以上)。
高温型(使用温度600℃以上)。
换热器保温套,可拆卸板换保温套,板换保温衣,可拆卸保温套使用注意事项:
1,安装,拆卸时应沿着开口方向慢慢拉开,不可粗暴操作!
2,不要和带钩刺的物体接触,以免刺破保温套(被)
可拆卸式保温套(保温被、衣)是目前的管道、设备保温材料,广泛应用于石油化工、化学工程、电力、纺丝、冶金、建筑、船舶、轮胎、窑炉、造纸、制药等领域的热力设备和各种管道、暖通空调及制冷装置。它适用于各种管道、设备绝热保温,是理想的管道设备保温材料!如管道、弯头、法兰、阀门、视镜、三通、流量计、液位计、压力表、化学反应器、实验室仪器、设备、火电核电汽轮机组、封头、泵、钢铁厂等高温环境下的仪表箱、热交换器、压缩机、柴油机、燃气机、发动机、空气机及其它异型件等。
产品主要类别
1.保内温型:保“被保温体的内部温度”,使内部热能不和外界产生热交换(对流、辐射、传递)。生产的温度,使内部热量得到*限度的利用,达到节能目的。
2.防外热辐射型:防止强烈的外热辐射,使外界热量不能传导到被保温体内部,影响被保温体的正常工作温度,甚至损害设备、零部件、仪表等。
3.防冻型:防止外部低温影响被保温体内部的工作温度。主要用于管道、设备、仪表、仪器的防冻及工艺稳定,所用材料及保温衣形式根据现场要求定制。
4.低温保冷型:防止外部高温传递到低温保冷区。
5.伴热保温型(加热保温型):为了满足生产工艺条件,或防止低温防冻,需要对设备、管道等主动提供热源加热,同时需要外加保温衣(套)保温,使之保持一定的温度。以满足工艺、设备运行的温度需要。
板式换热器保温套安装流程产品特性:
1、环保,保护工人健康
无碱玻璃纤维本身具有拉力特强,不会皱折断、耐硫化、无烟无卤、纯氧不燃、绝缘好的特性,再经有机硅胶固化后,更加强其环保性能,有效保护工人人体健康,职业病的发生率。不像制品等对人体及危害性。
2、耐高温性能
3、防喷溅,多重防护
在冶炼行业,电热炉内的介质温度都,容易形成高温喷溅(电焊行业也如此),冷却凝固后在管道或电缆上形成炉渣,会使得管道或电缆外层的橡胶硬化,并脆化破裂。进而损坏未经保护的设备及电缆,经过多道硅胶涂覆的保温套,能实现多重保护,耐温可高达1300摄氏度,能有效阻挡熔铁、熔铜、熔铝等高温熔融物的喷溅,防止周围电缆及设备被损坏。
4、保温隔热,节能降耗,耐辐射。
板式换热器的应用场合:
1、制冷:用作冷凝器和蒸发器;
2、暖通空调:配合锅炉使用的中间换热器、高层建筑中间换热器等;
3、化学工业:纯碱工业,合成氨,酒精发酵,树脂合成冷却等;
4、冶金工业:铝酸盐母液加热或冷却,炼钢工艺冷却等;
5、机械工业:各种淬火液冷却,减速器润油冷却等;
6、电力工业:高压变压器油冷却,发电机轴承油冷却等;
7、造纸工业:漂白工艺热回收,加热洗浆液等;
8、纺织工业:粘胶丝碱水溶液冷却,沸腾硝化纤维冷却等;
9、食品工业:果汁灭菌冷却,动植物油加热冷却等;
10、油脂工艺:皂基常压干燥,加热或冷却各种工艺用液;
11、集中供热:热电厂废热区域供暖,加热洗澡用水;
12、其他:石油、、船舶、海水淡化、地热利用、太阳能利用。
板式换热机组优势:
1、板式换热机组自动定时开关机。可以根据时间、日期、不同时段实现定时开关机控制;
2、备用循环泵及换热器自动定时切换。循环泵定时切换、循环泵故障自动跨越;主板式换热器与备用板式换热器定时切换,大限度延长系统使用寿命;
3、工频与变频自动切换。系统采集温度及压力信号,控制循环泵、补水泵的变频。可自动实现多台循环泵及多台补水泵之间变频切换,变频与工频的自动切换;
4、和智能换热机组相比,板式换热机组更简洁直观、人性化的人机界面,操作使用方便。通过配备触摸屏,该系统将具有良好的人机界面,可显示完整的系统运行状态,设备现状及各种热力参数,运行参数集中数显。可就地控制,也可与控制室联网,方便用户远程监控;
5、板式换热机组强大的远程通讯功能。即可有线也可无线上联上位机。既可实现局域网控制,也可实现无线监控。故障发生时会即时发送无线报警信号到管理员手机上,以便在时间对系统进行检修。
换热机组维护:
1.尽量机房处于干燥通风状态,以免机组部件过快老化生锈腐蚀。
2.运行时,应循环水系统充满水,并定时检查各点压力、温度,以及安全阀的标定、水泵的运行情况、电流、电压,发现意外情况应及时处理。
3.在换热器效率下降时,应及时除垢,可选用工业除水垢剂GJ-4E(客户根据实际情况而定)。
4.Y型过滤器两侧压力降超过预定值时,应及时清洗滤袋。当滤袋有破损时,请及时更换。
5.机组长期不用时,应放净系统存水,并关闭所有接口阀门,并对Y型过滤器、换热器定期维护、清洗。
6.机组长时间停机后,应将温控阀阀杆及压塞处擦干并涂抹黄油防护,以免生锈或密封件氧化以及干燥粘结。
7.应定期检查控制柜,推荐两周一次,迟每月一次:
(1)检查所有接线端子,是否有松动,务必接点紧固。
(2)观察接触器动作是否正常。
(3)断开三相断路器,仅闭合两极断路器(即控制电源),观察接触器动作是否正常。
(4)在断电情况下用手捏下电缆的橡胶皮,观察是否发黏,是否老化。
(5)控制柜内灰尘应定期清除。
管壳式换热器的设计工艺流程:
1、确定管壳式换热器的流体在换热器中的流动途径;
2、确定管壳式换热器的流体在换热器中两端的温度,计算定性温度,确定在定性温度下的流体物性;
3、计算管壳式换热器的平均温度差,并根据温度差校正系数不应小于0.8的原则,确定壳程数或调整加热介质或冷却介质的终温;
4、根据管壳式换热器的两流体的温差和设计要求,确定换热器的型式;
5、依据管壳式换热器的换热流体的性质及设计经验,选取总传热系数值;
6、依据管壳式换热器的总传热速率方程,初步算出传热面积,并确定换热器的基本尺寸或按系列标准选择设备规格;
7、计算管程、壳程压降,根据初选的设备规格,计算管程及壳程的流速和压降;
8、检查计算结果是否合理且满足工艺要求。若压降不符合要求,要调整流速,再确定管程和折流挡板间距,或选择其它型号的换热器,重新计算压降直至满足要求为止;
9、核算管壳式换热器的总传热系数,并且计算管、壳程对流传热系数,确定污垢热阻,再计算总传热系数,然后与值比较确认。