Шанхай Exheat Industries Co., Ltd.
+86-13545529361
Категории продуктов
Связаться с нами
  • Свяжитесь с Синди Лю (менеджер по продажам)
  • ТЕЛ: +86-18069958252
  • ТЕЛ: +86-15927376037
  • Электронная почта:Sandy@exheatindustries.com
  • Добавить: 4-е здание, дорога 686, улица Наньфэн. Город Фэнчэн, район Фэнсянь, Шанхай, Китай

оптимизировать энергосберегающий эффект системы отопления с пластинчатым теплообменником

Nov 14, 2022


С развитием городского централизованного теплоснабжения стали лучше использоваться пластинчатые теплообменники. По сравнению с другими теплообменниками, пластинчатый теплообменник имеет характеристики высокой эффективности применения, небольшой площади и меньшего расхода материала. Поэтому пластинчатые теплообменники широко используются в химической, нефтяной и отопительной промышленности. Но процесс выбора пластинчатого теплообменника очень сложен, и систему отопления необходимо оптимизировать. Поэтому в этой статье в основном анализируются конкретные методы применения энергосберегающего проектирования в системе отопления с пластинчатым теплообменником и, соответственно, принцип работы системы отопления, существующие проблемы в проектировании системы и метод оптимизации проектирования системы отопления. проанализировано.


  1. Анализ принципа работы системы отопления с пластинчатым теплообменником



Пластинчатый теплообменник в основном состоит из нескольких пластин, и каждая пластина имеет определенный зазор. При прохождении жидкости через пластину зазор между пластинами может играть роль тепло- и холодообмена. Поскольку пространство для прохождения потока очень мало, скорость жидкости, протекающей через пластину, высока, и легко образовать турбулентность, и между турбулентностью будут образовываться большие ряби. Влияние турбулентной пульсации значительно улучшает характеристики теплопередачи пластинчатого теплообменника. По сравнению с обычным теплообменником его характеристики теплопередачи лучше, чем у обычного теплообменника, что является одной из важных причин того, что пластинчатый теплообменник может заменить обычный теплообменник. Кроме того, турбулентная рябь также увеличивает жесткость пластины. Когда два вида жидкостей протекают через отверстия в четырех углах пластины, они образуют канал потока в пластинчатом теплообменнике и, наконец, формируют поток в направлении или в обратном направлении. В это время пластину можно использовать в качестве циркуляционной среды для осуществления теплообмена, а затем завершить нагревательное звено пластинчатого теплообменника. Анализ системы отопления с пластинчатым теплообменником может дополнительно понять существующие проблемы, такие как несущая способность пластины, возможность изменения схемы потока, эффективное применение турбулентной пульсации и так далее. Согласно приведенному выше анализу, мы должны постоянно оптимизировать конструкцию, связанную со структурой пластинчатого теплообменника, чтобы улучшить характеристики теплопередачи системы отопления теплообменника.



Два, существующие проблемы системы отопления пластинчатого теплообменника


1 Совместная задача теплообмена и разгерметизации


Для пластинчатого теплообменника коэффициент теплопередачи прямо пропорционален скорости потока жидкости в канале, то есть, когда скорость жидкости в канале больше, коэффициент теплопередачи будет увеличиваться, а скорость скорость потока приведет к постоянному увеличению сопротивления жидкости, а затем к увеличению потери давления жидкости. Поэтому мы должны выбрать соответствующую скорость потока или найти баланс между потерей давления и коэффициентом теплопередачи, чтобы постоянно улучшать комплексную производительность системы отопления с пластинчатым теплообменником.


2 Недостаточно исследований


Начало пластинчатого теплообменника запоздало, а время исследования короткое в нашей стране, что в некоторой степени ограничивает развитие системы отопления, а затем это повлияло на энергосберегающую конструкцию системы отопления. Кроме того, исследования пластинчатых теплообменников в нашей стране недостаточно глубоки и не имеют технического патента. Поэтому соответствующие ведомства должны увеличить капитальные вложения, приобрести соответствующий патент.



3 Проблема с ограниченной областью применения


Пластинчатый теплообменник имеет уникальные преимущества, но есть и некоторые проблемы. Что касается конструкции существующей системы отопления, то существует много дефектов, таких как применение энергосберегающей конструкции в системе отопления ограничено, что в основном проявляется в том, что теплообменник с трудом работает при высокой температуре и высоких температурах. среда давления. Это связано с тем, что основным компонентом пластинчатого теплообменника является относительно тонкий листовой металл, и его способность выдерживать давление ограничена, а пластинчатый теплообменник часто используется в производстве тяжелой промышленности, что требует от пластинчатого теплообменника высокой способности выдерживать давление. Можно видеть, что для системы отопления с пластинчатым теплообменником одним из основных условий энергосберегающей конструкции является преодоление ограничений предыдущих применений.



III. Метод оптимизации энергосберегающего проектирования системы отопления



После анализа принципа работы пластинчатого теплообменника необходимо глубокое понимание факторов, влияющих на характеристики теплопередачи, таких как гофрированный лист, скорость потока, коэффициент теплопередачи, расположение проточных каналов. Для энергосберегающей конструкции системы отопления с пластинчатым теплообменником мы должны полностью учитывать влияющие на нее факторы и постоянно оптимизировать каждую подсистему.


1Постоянно оптимизируйте общий дизайн


Для всей системы отопления с пластинчатым теплообменником энергосберегающий дизайн заключается не только в конструкции системы отопления, необходимо учитывать проблему, в теплообменнике также необходимо учитывать проблему. Следовательно, структура и функция пластинчатого теплообменника должны быть оптимизированы при оптимизации пластин системы отопления, чтобы реализовать оптимизацию энергосбережения системы отопления в целом, чтобы реализовать энергосберегающий дизайн системы отопления. Кроме того, метод оптимизации и коэффициент следует выбирать разумно для различных требований и случаев применения.



1 Непрерывная оптимизация конструкции пластин


В системе отопления с пластинчатым теплообменником оптимизация пластин является очень важным звеном, в основном включающим следующие два этапа:


① Способность пластины выдерживать давление оказывает большое влияние на производительность системы нагрева пластинчатого теплообменника. Следовательно, необходимо разработать некоторые производственные материалы с хорошими характеристиками, что является одним из основных направлений исследований в области разработки теплообменников.


② Оптимизация прочности листа и гофра его поверхности. Следует тщательно проанализировать тип, высоту и угол гофра. Энергосберегающая конструкция системы пластинчатого теплообменника может быть реализована только путем разумной оптимизации конструкции пластин.



1 Соответствие коэффициента теплопередачи и перепада давления

Согласование коэффициента теплопередачи и перепада давления в основном относится к потере давления и коэффициенту теплопередачи равновесной жидкости. В нормальных условиях можно использовать метод количества единиц теплопередачи, метод логарифмической разности средних температур и метод использования одностороннего максимального перепада давления. Основная цель этого состоит в том, чтобы эффективно проанализировать максимальное падение давления, которое может выдержать пластина, или наиболее подходящее падение давления, чтобы точно рассчитать падение давления и скорость потока жидкости при ее протекании через канал, чтобы найти метод расчета максимального значения перепада давления и найти более подходящий коэффициент теплопередачи, соответствующий перепаду давления, чтобы повысить несущую способность плиты.



1 Разумное расположение проточных каналов

Рациональность расположения проточных каналов напрямую связана с работой системы отопления с пластинчатым теплообменником. Существуют большие различия в расположении проточных каналов последовательного и смешанного типа. Например, при наличии большого разрыва между коэффициентом теплопередачи и перепадом давления необходимо применять схему проточных каналов смешанного типа. Следовательно, для энергосберегающей конструкции системы отопления с пластинчатым теплообменником мы должны не только учитывать применение пластинчатого теплообменника, но также учитывать давление и скорость потока жидкости, которые он может выдержать. Только путем непрерывного всестороннего анализа различных факторов мы можем разработать лучшую систему отопления с теплообменником, то есть наиболее энергосберегающую систему отопления с пластинчатым теплообменником.


Одним словом, при оптимизации метода проектирования системы отопления с пластинчатым теплообменником проектировщик должен четко определить цель и направление оптимизации, чтобы реализовать энергосберегающий дизайн системы отопления, и начать с конкретного метода проект системы отопления на основе общего плана оптимизации. Только таким образом мы можем действительно разработать систему отопления с пластинчатым теплообменником в соответствии с потребностями людей.