Cтраница 3
В спиральных теплообменниках ( рис. 11.13) поверхность теплообмена образована двумя стальными листами толщиной 2 - 4 мм, свернутыми на специальном станке в спирали. Между листами при помощи приваренных дистанционных штифтов сохраняется одинаковое по всей спирали расстояние - 8 или 12 мм. Таким образом, получаются два спиральных канала, заканчивающихся в центре двумя полуцилиндрами, отделенными друг от друга перегородкой. [31]
В спиральных теплообменниках поверхность теплообмена образована металлическими листами, свернутыми в виде спирали и образующими два спиральных канала прямоугольного сечения, начинающихся в центре и заканчивающихся на периферии. По каналам пропускают теплоносители. Внутренние концы спиралей разъединены перегородкой. [32]
![]() |
Элементы сребренного теплообменника.| Пластинчатый калорифер. [33] |
В спиральном теплообменнике ( рис. VII1 - 24) поверхность теплообмена образуется двумя металлическими листами / и 2, свернутыми по спирали. [34]
В спиральном теплообменнике ( рисунок 1.9) поверхность теплообмена образуется двумя металлическими листами, свернутыми по спирали. Эти теплообменники весьма компактны, работают при высоких скоростях теплоносителей и обладают при равных скоростях сред меньшим гидравлическим сопротивлением, чем трубчатые теплообменники различных типов. [36]
В спиральных теплообменниках поверхность теплообмена образуется не трубами, а металлическими - листами, свернутыми в виде спиралей. [37]
![]() |
Шнековый теплообменник.| Вертикальный и горизонтальный спиральные теплообменники. [38] |
В спиральных теплообменниках поверхность теплообмена создается металлическими листами, свернутыми по спирали. [39]
В спиральных теплообменниках поверхность теплообмена образуется двумя металлическими листами, свернутыми по спирали. Внутри аппарата образуются два изолированных один от другого спиральных канала ( шириной 2 - 8 мм), по которым, обычно противотоком, движутся теплоносители. Имеются также конструкции спиральных теплообменников перекрестного тока, применяемые главным образом для нагрева и охлаждения газов и конденсации паров. Спиральные теплообменные аппараты весьма компактны, работают при высоких скоростях теплоносителей ( для жидкостей 1 - 2 м / с) и обладают при равных скоростях сред меньшим гидравлическим сопротивлением, чем трубчатые теплообменники различных видов. Вместе с тем эти теплообменные аппараты сложны в изготовлении и работают при ограниченных избыточных давлениях, не превышающих 10 кг / см2, т.к. намотка спиралей затрудняется с увеличением толщины листов; кроме того, возникают трудности при создании плотного соединения между спиралями и крышками. [40]
![]() |
Элементы сребренного теплообменника.| Пластинчатый калорифер.| Схема устройства пластинчато-ребристого теплообменника. [41] |
В спиральном теплообменнике ( рис. VII1 - 24) поверхность теплообмена образуется двумя металлическими листами / и 2, свернутыми по спирали. Внутренние концы листов приварены к глухой перегородке 3, аих нар. [42]
![]() |
Схема противоточного движения рабочих сред в спиральном теплообменнике. [43] |
В спиральных теплообменниках осуществляется противоточное движение рабочих сред по одному ще-левидному каналу для каждой рабочей среды. Схема противоточного движения рабочих сред ( I-II) приведена на рис. 43.1. Благодаря тому, что площадь поперечного сечения каналов по всей длине остается неизменной, загрязнения на стенках в работающем аппарате лучше смываются потоком рабочей среды и теплообменник может продолжительнее работать без чистки. [44]
![]() |
Спиральный теплообменник. [45] |