Cтраница 1
Элементные теплообменники ( тип ТЭ) жесткой конструкции широко применяются в химической, нефтехимической и других отраслях промышленности. Аппараты этого типа предназначены для теплообмена между газами, жидкостями и парами. [1]
Элементные теплообменники эффективны в том елучае когда оба теплоносителя движутся с соизмеримыми скоростями бе; изменения агрегатного состояния. [2]
Существуют двухтрубные и элементные теплообменники. Для крупных абсорбционных установок применяются только элементные теплообменники. [3]
Развитие элементных теплообменников связано со стремлением к повышению скорости движения рабочих сред главным образом в межтрубном пространстве, без устройства в межтрубном пространстве сложных и неудобных в эксплуатации перегородок. Каждый из элементов представляет собой отдельный ход для рабочей среды, а сочетание нескольких элементов соответствует рациональной идее многоходового трубчатого теплообменного аппарата с максимальным приближением взаимного направления движения рабочих сред к наиболее выгодному случаю чистого противотока. Кроме того, элементные теплообменники с секциями малых диаметров предпочтительны при более высоких давлениях рабочих сред. [4]
Существуют аппараты, например, элементные теплообменники, состоящие из установленных друг над другом цилиндров, патрубки которых служат опорами ( фиг. [5]
В атласе показаны три конструктивные разновидности элементных теплообменников: поперечноточный разъемный с крышками, поперечноточный сварной и продольноточный. [6]
Эти и другие недостатки привели к необходимости создания элементных теплообменников, у которых эти недостатки исключены. [7]
Весьма важной задачей является нормализация узлов, деталей и типовых конструкций элементных теплообменников, что должно привести к дальнейшей рационализации их устройства и улучшению экономических характеристик. [8]
Для повышения скорости движения среды в межтрубном пространстве без применения перегородок, затрудняющих очистку аппарата, используют элементные теплообменники. Каждый элемент такого теплообменника представляет собой простейший кожухотрубчатый теплообменник. Нагреваемая и охлаждаемая среды последовательно проходят через отдельные элементы, состоящие из пучка труб в кожухе небольшого диаметра. Теплообменник, состоящий из таких элементов ( ходов), допускает значительные избыточные давления в межтрубном пространстве; его можно рассматривать как модификацию многоходового кожу хотр у бч этого теплообменника. [9]
![]() |
Кожухотрубчатый теплообменник с двойными трубами. [10] |
Для повышения скорости движения среды в межтрубном пространстве без применения перегородок, затрудняющих очистку аппарата, используют элементные теплообменники. Каждый элемент такого теплообменника представляет собой простейший кожухотрубчатый теплообменник. Нагреваемая и охлаждаемая среды последовательно проходят через отдельные элементы, состоящие из пучка труб в кожухе небольшого диаметра. Теплообменник, состоящий из таких элементов ( ходов), допускает значительные избыточные давления в межтрубном пространстве; его можно рассматривать как модификацию многоходового кожухотрубчэтого теплообменника. [11]
![]() |
Кожухотрубчатые теплообменники с компенсирующими устройствами.| Кожухотрубчатый теплообменник с двойными трубами. [12] |
Для повышения скорости движения среды в межтрубном пространстве без применения перегородок, затрудняющих очистку аппарата, используют элементные теплообменники. Каждый элемент такого теплообменника представляет собой простейший кожухотрубчатый теплообменник. [13]
![]() |
Элементный теплообменник. / - корпус элемента. 2 - труба. 3 - элемент. [14] |
Аппараты выполняют элементными и двухтрубными. Элементные теплообменники применяют, когда в каждом элементе можно достичь скоростей слабого и крепкого растворов не ниже 0 5 - 0 6 м / сек. При более низких скоростях используют двухтрубные теплообменники. Для уменьшения тепловых потерь и получения больших скоростей горячий слабый раствор пропускают по внутренним трубам, а крепкий - по межтрубному пространству. Если теплообменник состоит из нескольких секций, то крепкий раствор подводят так, чтобы в последней секции, где возможно его кипение, направление движения раствора было снизу вверх. Слабый раствор движется противотоком крепкому. [15]