Cтраница 1
Спиральные теплообменники значительно компактнее обычных трубчатых; в них легко достигаются большие скорости жидкости ( до 2 м / сек) и пара или газа ( до 20 м / сек); благодаря большим скоростям и криволинейному движению жидкости достигаются высокие коэффициенты теплопередачи. Спиральные теплообменники меньше подвержены загрязнениям, чем теплообменники других типов. [1]
![]() |
Схема спирального теплообменника. [2] |
Спиральные теплообменники работают, главным образом, при противотоке жидкостей. [3]
![]() |
Схемы уплотнения спирального теплообменника.| Спиральный теплообменник. [4] |
Спиральные теплообменники значительно компактнее обычных трубчатых; в них легко получают большие скорости жидкости ( до 2 м / сек) f пара или газа ( до 20 м / сек); при большей скорости криволинейного движения жидкости достигаются высокие коэффициенты теплопередачи. В спиральных теплообменниках не возникает резкого изменения скорости, и поэтому их гидравлическое сопротивление меньше, чем трубчатых, при равных скоростях жидкости. Спиральные теплообменники меньше подвержены загрязнениям, чем теплообменники других типов. [5]
![]() |
Схема противоточного движения рабочих сред в спиральном теплообменнике. [6] |
Спиральные теплообменники предназначены для работы как под вакуумом, так и при давлении рабочей среды до 1 МПа ( 10 кгс / см2) и температуре рабочих сред от - 20 до 200 С. В этих аппаратах может осуществляться теплообмен между рабочими средами жидкость - жидкость, газ - газ и газ - жидкость, а также могут конденсироваться пары и парогазовые смеси. [7]
Спиральные теплообменники компактны, допускают применение повышенных скоростей при малых гидравлических сопротивлениях, но сложны в изготовлении и очистке от загрязнений. Применяются они при рабочем давлении, не превышающем 10 ат. [8]
Спиральные теплообменники, появившиеся сравнительно недавно в Германии, не получили пока распространения у нас в СССР. Мы все же считаем необходимым хотя бы вкратце остановиться на их описании в дальнейшем, так как эти аппараты, благодаря целому ряду положительных качеств, имеют все основания быть примененными в нашей химической промышленности. [9]
Спиральные теплообменники обладают многими положительными качествами: компактностью, малым расходом металла на единицу передаваемого тепла, малым объемом на 1 л2 теплообменной поверхности. Однако им свойственны и существенные недостатки: некоторая сложность изготовления, трудность чистки, ненадежность уплотнения между торцами листов, образующих теплообменную поверхность, и крышками, и в некоторых конструкциях ненадежность разъединения рабочих пространств. Эти теплообменники применяются для давлений до 6 ати. Несмотря на то, что спиральные теплообменники существуют уже не менее 25 лет, они до сих пор широкого применения в промышленности не получили. [10]
Спиральные теплообменники характеризуются компактностью, высоким значением коэффициента теплопередачи между потоками теплоносителей и относительно малым гидравлическим сопротивлением. К числу основных их недостатков в первую очередь относится трудность уплотнения в местах контакта листов с торцовыми крышками, ограничивающая верхний предел давления теплоносителя величиной порядка Ряз5 3 - - 6 ат; упоминания о случаях применения спиральных теплообменников при давлении РШб 6 ат крайне редки. [11]
Спиральные теплообменники отличаются компактностью, малыми гидравлическими сопротивлениями, значительной интенсивностью теплообмена при применении повышенных скоростей теплоносителей. [12]
![]() |
Спиральный теплообменник. [13] |
Спиральные теплообменники весьма компактны, работают при высоких скоростях теплоносителей ( для жидкости 1 - 2 м / сек) и обладают при равных скоростях сред меньшим гидравлическим сопротивлением, чем трубчатые теплообменники различных типов. Вместе с тем эти аппараты сложны в изготовлении и работают при ограниченных избыточных давлениях, не превышающих 10 - 10б я / ж2 ( 10 am), так как намотка спиралей затрудняется с увеличением толщины листов; кроме того, возникают трудности при создании плотного соединения между спиралями и крышками. [14]
Спиральные теплообменники предназначаются для подогрева или охлаждения жидкостей и газов. Они могут работать как при противотоке, так и при перекрестном токе теплоносителей. [15]