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精馏塔主要分为板式塔和填料塔两种类型。板式塔:板式塔内设有一定数量的塔板,液体在塔内通过各塔板间的一系列喷淋装置,在塔板上形成液层,组成板间的液流。气液两相通过逐级接触,在每块板上进行多次的传质和传热。
加热器:精馏塔需要通过加热器提供热量,将混合物加热至沸腾温度,使其发生蒸发。加热器可以是蒸汽加热器、电加热器或火焰加热器等形式。冷凝器:冷凝器位于塔顶部,用于冷却从塔顶部上升的蒸汽,使其转变为液体。
塔板:塔板是精馏塔中实现传质传热过程的主要部件,它可以使气液两相在塔内进行多次逆流接触,从而最大限度地提高物料的接触面积和分离效果。再沸器:再沸器的作用是将液体加热并使其汽化,以提供足够的蒸汽流来推动精馏操作。
板式换热器***用独特的波纹形状金属片叠装方式,形成薄矩形通道,以此进行高效的热量交换。不仅换热效率高、热损失小,而且结构紧凑、占地面积小。
板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种新型高效换热器。各种板片之间形成薄矩形通道,通过板片进行热量交换。板式换热器是液体与液体、液体与气体进行热交换的理想设备。
板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种新型高效换热器。各种板片之间形成薄矩形通道,通过板片进行热量交换。板式换热器是液液、液汽进行热交换的理想设备。
板式换热器和冷却塔都是工业设备中常用的热交换设备,它们在工业制造中具有重要的作用。首先,板式换热器是一种高效的热交换设备,它在工业制造中被广泛应用。
1、增大换热面积。通过在换热管道上增加翅片,在翅片上开波纹孔或者直接加波纹片等途径来达到目的;加大换热温差。增大冷流体的进出口温差,来增大冷媒的蓄热量,从而达到强化换热的目的;增大流体流速。
2、一种直接的方法是增加传热面积。这可以通过增加设备尺寸来实现,但是这样可能会浪费金属材料并增加设备投资。另一种方法是使用螺纹管等代替光滑管或在圆管上加翅片,增加传热面积。这种方法可以让传热更加高效。
3、强化传热的最有效途径是提高传热系数。强化传热的途径有三种:提高传热系数,增大换热面积,加大对数平均温差。
4、强化传热的途径如下:增加热交换面积:通过增加热交换面积,可以增加热量传递的面积,从而增加热传递效率。例如,可以在热交换器中使用翅片或肋片来增加热交换面积。
可分为:浮头式换热器、固定管板式换热器、U形管板换热器、板式换热器等。
按照传统方式的不同,换热设备可分为三类:混合式换热器 利用冷、热流体直接能与混合的作用进行热量的交换这类交换器的结构简单、但价便宜、常做成塔状。
板式换热器:板式换热器是由一组波纹金属板组成,板上有四个角孔,供传热的两种液体通过。金属板片安装在一个侧面有固定板和活动压紧板的框架内,并用夹紧螺栓夹紧。
直接接触式换热器:换热器主要工作原理是两种介质经接触面而相互传递热量,实现传热,接触面积直接影响到传热量。换热器的介质通常是一种气体,另一种为液体,主要以塔设备为主体的传热设备,但通常又涉及传质。
传热设备部分:换热器、蒸发器、冷凝器等。 管道和阀门部分:管道、阀门、流量计等。 ***设备部分:水泵、风机、压缩机、除氧器等。
波纹管、光滑管和扰流管。根据天眼查提供的资料显示三管传热实验装置,涉及化工实验设备领域,该三管传热实验装置,包括内套管从上至下分别为波纹管、光滑管和扰流管。
一般电工实训设备仪器包括:示波器:用于观察电流、电压、频率等信号的波形。电流表和电压表:用于测量直流或交流电路中的电流和电压值。绝缘电阻测试仪:用于测试电路或电气设备的绝缘电阻。
1、换热器是使热量从热流体传递到冷流体。以满足规定的工艺要求的装置,是对流传热及热传导的一种工业应用。换热器是化工、石油、动力、食品及其它许多工业部门的通用设备,在生产中占有重要地位。
2、换热器是热量传递的设备。换热器(heat exchanger),是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。
3、换热器分为管程和壳程,冷气体走壳程,热气体走管程。冷的炉气被加热后在催化剂床层中由二氧化硫 和空气中的氧气反应生成三氧化硫,并产生热量,然后进入到换热器的管程,把热量通过换热管传递给换热器壳程中的冷的二氧化硫。
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