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气液两相流前沿信息_丙烷气瓶液相和气相(2024年12月实时热点)

内容来源:材料耗材资讯网所属栏目:教程更新日期:2024-12-01

气液两相流

换热器配管设计:从固定管板到U形管 在石油化工行业,换热器是不可或缺的关键设备。今天,我们来聊聊管壳式换热器的配管设计,特别是其中三种常见的类型:固定管板式、浮头式和U形管式。 固定管板式换热器 𐟛 ️ 固定管板式换热器是最简单和经济的选择。它的结构特点是两块管板分别焊在壳体的两端,管束两端固定在管板上。这种设计使得结构非常简单,造价也相对较低。不过,要注意的是,由于管子与壳体固定,固定管板式换热器的壳体和管子的金属温差不宜超过30Ⱟ𜌥†𗦵进口和热流进口之间的极限温度差不应超过110Ⱓ€‚此外,这种换热器不适合用于容易使管子腐蚀或在壳程中容易结垢的介质。 浮头式换热器 𐟌Š 浮头式换热器的设计更加复杂,但其灵活性更高。它的一端管板不与壳体固定连接,可以在壳体内沿轴线方向自由伸缩。这种设计的优点是壳体与管束的温度差不受限制,管束便于更换,壳程也可以用机械方法进行清扫。然而,它的缺点也很明显:结构复杂,用材量大,造价高。如果浮头盖与浮动管板之间的密封不严,还可能发生内漏,造成两种介质的混合。 U形管换热器 𐟌€ U形管换热器的设计相对简单,但也有其独特之处。它只有一个管板,换热管为U形结构,管子两端均固定在同一块管板上。这种设计的优点是适用于高压操作,壳体与管子分开,可不考虑热膨胀;只有一个管板,且无浮头,结构简单,故造价较便宜。不过,虽然管束易抽出,但U形管束清洗困难,管内介质必须为清洁的介质。 布置要求 𐟓 在布置换热器时,有一些基本的要求需要满足: 设备抽芯要求:管壳式换热器的布置应满足设备抽芯要求。设备抽芯侧应面向道路,且需确保有足够的抽芯空间。如换热器放置在框架上,应将抽芯侧栏杆设计为可拆卸式,方便检修。 基础标高要求:与泵相连时,高差应满足汽蚀余量要求;换热器下部管口会与管道连接,且管道上一般会存在低点排液,因此换热器距平台的高度应保证管底净空至少为150mm。 鞍座间距:位于框架上的管壳式换热器,其鞍座间距宜与框架跨距一致,保证换热器可以坐在框架主梁之上。 管道布置要求 𐟛‘ 管道布置也是换热器配管设计中的重要一环: 操作与检修:换热器的管道布置应方便操作和不妨碍设备的检修。管道布置不应影响设备的抽芯。换热器管程进出口管道应设置拆卸段,且拆卸段管道应覆盖设备抽芯操作空间,方便设备检修抽芯操作。 入口布置:两台或两台以上并联的换热器的入口宜对称布置;介质为气液两相流时,入口管道必须对称布置。 大小头连接:工艺管道采用大小头与换热器管嘴连接时,水平管道上的大小头应采用底平大小头,以免存液。 通过这些设计要点和注意事项,我们可以更好地理解和掌握管壳式换热器的配管设计,确保设备的正常运行和长期稳定。

浙大能源工程学院导师推荐指南 嘿,大家好!最近我正在为夏令营的事情发愁,特别是导师的选择。学长学姐们,能不能帮我看看这些导师的研究方向,给我点建议啊?TT 范利武 研究方向:固液相变传热与相变储热材料;气液相变与多相界面热质输运;纳米尺度热传导与微流动传热;多孔介质跨尺度热质耦合传递。 李蔚 研究方向:微纳尺度流动沸腾、冷凝两相流理论分析、实验研究、数值模拟;生物仿真微纳工程表面制备与传热传质耦合机理;新型换热器设计优化、软件仿真、机器学习;强化传热表面与其污垢抑制。 林青阳 研究方向:微纳尺度多孔介质传热传质与多相流动;二氧化碳地质利用与封存;全生命周期碳足迹碳标签计量评估。 俞目涛 研究方向:新型热泵高效多联产系统、工业余热余能综合利用技术、太阳能热利用技术、电子器件与电池热管理技术、建筑节能设备与材料、电厂优化运行与故障诊断、燃气/蒸汽联合循环技术。 张良 研究方向:气液两相流动与传热;高效储热系统及应用;能源系统高效节能技术;新型换热器;氢能安全中的传热传质现象。 郑梦莲 研究方向:液流电池储能技术,新型电解液在新型电极中的传质机理,含储能的能源系统优化算法、经济性和全生命周期环境影响评价。 钟崴 研究方向:智慧能源系统;综合能源系统;信息物理融合系统;供热系统调度控制;能源系统建模仿真;工业大数据与人工智能。 王伟烈 研究方向:激光测量传热法,纳米材料能源转换。王伟烈是浙江大学和伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院的副教授、研究员、博士生导师。 希望这些信息能帮到你们,祝大家都能找到心仪的导师,顺利开展研究!如果有更多问题,记得咨询导师或浙江大学的相关部门哦。

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压力管道水锤现象的本质,有何危害?如何消除?#水锤# 在压力管道中,由于液体流速的急剧改变,从而造成瞬时压力显著、反复、迅速变化的现象,称为水击,也称水锤。 引起水击的基本原因是:当压力管道的阀门突然关闭或开启时,当水泵突然停止或启动时,因瞬时流速发生急剧变化,引起液体动量迅速改变,而使压力显著变化(伯努利原理,流体势能、动能和压强是常量)。 管道上止回阀失灵,也会发生水击现象。 在蒸汽管道中,若暖管不充分,疏水不彻底,导致送出的蒸汽部分凝结成水,体积突然缩小,造成局部真空,周围介质将高速向此处冲击,也会发出巨大的音响和振动。其次,疏水不畅,形成水塞,使蒸汽流动不畅,蒸汽携带疏水流动,形成汽水两相流,对管道造成冲击。 水击现象发生时,压力升高值可能为正常压力的好多倍,使管壁材料承受很大应力;压力的反复变化,会引起管道和设备的振动,严重时会造成管道、管道附件及设备的损坏。 消除或减轻水击危害的基本方法有: 1、缓慢开启或关闭阀门; 2、尽量缩短阀件与容器间的管道长度; 3、止回阀应动作灵活,不应出现忽开忽关现象; 4、管道装设安全阀、空气阀或蓄能器; 5、蒸汽管道送汽前要充分暖管,彻底疏水,然后缓慢开启阀门送汽。

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