换热器用不锈钢管的参考规格
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不锈钢管规格表不锈钢管是一种具有耐腐蚀性、耐高温性和美观性的管材,广泛应用于化工、石油、食品、医药、造船、机械等领域。
不锈钢管的规格表包括管径、壁厚、长度、材质等信息,对于用户选择合适的不锈钢管具有重要的参考意义。
一、管径。
不锈钢管的管径是指管子的外径,通常用英寸(inch)或毫米(mm)来表示。
常见的不锈钢管径有1/8寸、1/4寸、3/8寸、1/2寸、3/4寸、1寸、1.5寸、2寸、3寸、4寸等。
在选择不锈钢管时,需要根据具体的使用需求和工程要求来确定管径的大小。
二、壁厚。
不锈钢管的壁厚是指管子的壁的厚度,通常用英寸(inch)或毫米(mm)来表示。
常见的不锈钢管壁厚有1mm、1.5mm、2mm、3mm、4mm、5mm等。
壁厚的选择需要考虑管道的承压能力、耐腐蚀性能和使用环境等因素。
三、长度。
不锈钢管的长度是指管子的整体长度,通常以米(m)为单位。
常见的不锈钢管长度有6m、12m等。
在使用不锈钢管时,需要根据实际的安装需求和工程要求来选择合适的长度。
四、材质。
不锈钢管的材质是指管子的材料成分,通常包括304不锈钢、316不锈钢等。
不同的材质具有不同的耐腐蚀性能、耐高温性能和机械性能,需要根据具体的使用要求来选择合适的材质。
在使用不锈钢管时,需要根据具体的工程要求和使用环境来选择合适的规格。
不锈钢管规格表可以作为用户选择管材的重要参考依据,帮助用户选购合适的不锈钢管,确保工程质量和安全。
不锈钢管的规格表是根据国家标准和行业标准制定的,具有权威性和可靠性。
用户在选择不锈钢管时,可以参考国家标准和行业标准的规定,选择合适的规格和材质。
除了规格表外,用户在选购不锈钢管时,还需要考虑供应商的信誉和资质、产品的质量和性能、价格和售后服务等因素。
选择正规的不锈钢管生产厂家和供应商,可以保证产品的质量和性能,提高工程的可靠性和安全性。
总之,不锈钢管规格表是用户选择不锈钢管的重要参考依据,对于确保工程质量和安全具有重要的意义。
3、计算平均温差,并确定壳程数逆流温差由R和P查《化工原理》上册P234,图4-17得,又因,故可选单壳程的列管式换热器。
4、初选换热器的规格根据管间为循环水,管内为CO2,K值范围为17~280W/(㎡·℃),初选K=62W/(㎡·℃),故初选固定管板式换热器规格尺寸如下:壳径D 1000mm 公称面积S 170.5㎡管程数Np 1管数n 749管长L 3m管子直径φ25×2.0mm(不锈钢管)管子排列方法正三角形换热器的实际传热面积S0=nπd(L-0.1)=749×3.14×0.025×2.9=170.6㎡该换热器要求的总传热系数为:三、核算总传热系数K1、计算管程对流传热系数αi2、计算壳程对流传热系数αo换热器中心附近管排中流体流通面积为式中h——折流挡板间距,取150mm;t——管中心距,对φ25×2.0mm的管子,取t=32mm。
因为W h=30.5m3/h,所以由正三角形排列,得由于水被加热,所以3、确定污垢热阻查《化工原理》P384,得循环水 Rsi=1.7197×10-4(m2·℃)/WCO2 Rs=3.4394×10-4(m2·℃)/W4、总传热系数K管子材料选用不锈钢,取其导热系数λ=16.5W/ (m2·℃),所以W选用该换热器时,要求过程得总传热系数为62 W/ (m2·℃),在传热任务书所规定得流动条件=77.4W/ (m2·℃),所选择的换热器安全系数为:下,计算出K符合的要求,则初选换热器合适。
五、流体流动阻力的计算1、管程流体阻力的计算式中、——分别为直管及回弯管中因摩擦阻力引起的压强降,Pa——结垢校正因数,无因此,对φ25×2mm的管子,取为1.4。
FiNp——管程数,Np=1Ns——串联的壳程数,Ns=12、壳程压强降式中——流体横过管束得压强降,Pa——流体通过折流板缺口的压强降,Pa——壳体压强降的结垢校正因数,无因次,对气体可取为1.0。
不锈钢换热管与铜管的性能比较1、不锈钢换热管具有以下优点:⌝换热管采用0.5-0.8mm的薄壁管材,提高了整体换热性能,在相同的换热面积下,总体的传热系数比铜管提高2.121-8.408%。
⌝由于材质采用SUS304优质不锈合金钢,使其具有较高的硬度,管子的钢度也明显提高,因此,具有很强的抗冲击性能及抗振性能。
⌝由于管子内壁光滑,使得其边界层流底层厚度减薄,既强化换热,又提高了抗结垢性能。
⌝为了消除焊接应力,在保护气体中以1050℃高温进行热处理。
⌝钢管均采用压差进行泄漏检查,气压试验至10MPa,5分钟无压降。
2、详细能比较:一、导热由于铜管的导热系数为100W/m℃,不锈钢管的导热系数为13W/m℃,这当然要影响总体传热系数。
但是,不锈钢管的壁厚可以减薄以0.5~0.8mm,而铜管因强度及冲蚀磨损等原因,其壁厚不能低于1.2mm。
根据公式:Rc= (1)其中:Rc——导热热阻,m2k/w。
λ——导热系数,W/(m.k)。
δ——管壁厚度,m管材一定,λ不变时,根据公式(1),δ越小,Rc越小,传热系数越大。
这就可以缩小不锈钢管与铜管总体传热系数的差距。
由于铜管内外壁比不锈钢更粗糙,容易结垢,增加了铜管的热阻,这又使铜管与不锈钢管总体传热系数的差距缩小。
二、对流放热使用不锈钢管或使用铜管,管内流速都是紊流。
影响对流放热的最大因素是层流底层的厚度,因为层流底层中的传热是导热,而水的导热系数很低。
在流动状态相同的情况下,层流底层的厚度取决于管内壁的粗糙度。
铜管内表面有氧化物,其粗糙度比不锈钢管大得多,铜管的层流底层的厚度比不锈钢管的层流底层厚度更大。
这就使不锈钢管的对流放热系数比铜管的对流放热系数大。
Rw= (2)其中:Rw——对流放热热阻,m2k/w。
αw——对流放热系数,w/m2.k。
根据公式(2)αw越大,Rw越小。
三、凝结放热系数凝结放热系数有膜状凝结和珠状凝结两种,珠状凝结放热系数比膜状凝结放热系数大得多。
不锈钢管直径壁厚不锈钢管是一种广泛应用于工业领域的管材,其直径和壁厚是选择合适管材的重要参考内容。
下面将介绍不锈钢管直径和壁厚的相关参考内容。
一、直径不锈钢管的直径大小直接影响着其承载能力、流体流动性能和结构稳定性等方面的要求。
常见的不锈钢管直径规格有:常用直径为6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、22mm、25mm、27mm、30mm、32mm、35mm、38mm、40mm、45mm、50mm、60mm、70mm、80mm、90mm、100mm、110mm、120mm、125mm、130mm、140mm、150mm、160mm、180mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、550mm、600mm等。
不同直径的不锈钢管适用于不同的工程和场所,比如较小直径的不锈钢管常用于家居装修、家电制造、仪器仪表等领域;而较大直径的不锈钢管则多用于石油、化工、医药、食品等工业领域。
二、壁厚不锈钢管的壁厚决定着其强度和耐腐蚀性能。
较大壁厚的不锈钢管具有较好的抗压能力和耐高温性能,但也增加了成本和重量;较小壁厚的不锈钢管则更轻便,但强度和耐腐蚀性能相对较低。
不锈钢管的壁厚通常以毫米(mm)为单位表示,常见的壁厚规格有:0.5mm、0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm、1.8mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm等。
选择合适的壁厚需要考虑使用环境的压力、温度、介质性质、工作条件等因素。
在一般的工业应用中,常用的不锈钢管壁厚为1.0mm至3.0mm。
三、选择直径和壁厚的依据1. 使用压力:根据不锈钢管所承受的压力大小选择合适直径和壁厚。
一般情况下,直径越大、壁厚越厚的不锈钢管承受压力能力越强。
2. 使用温度:根据不锈钢管工作时的操作温度选择合适直径和壁厚。
高温环境下,需选择较大直径和厚壁的不锈钢管,以保证其耐高温性能。
列管式换热器浮头式换
热器规格表
集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-
列管式换热器
浮头式换热器
浮头式换热器是由管箱、壳体、管束、浮头盖等零部件组成。
最大的特点是管束可以抽出来,管束在使用过程中由温度膨胀而不受壳体约束,不会产生温度应力。
其优点是:(1)管束可以抽出,以方便清洗管壳程。
(2)介质间温度不受限制。
(3)可以在高温高压工作,一般温度小于450℃,压力小于6.4Mpa。
(4)可用于结垢比较严重的场合。
(5)可用于管程易腐蚀场合。
型式:列管浮头式
规格:F=60m2、F=80m2、F=100m2、F=120m2、F=150m2、F=200m2、F= 300m2、F=400m2等。
不锈钢换热管系列产品规格参考表:
不锈钢换热管的生产执行标准:
ASTM A249锅炉、过热器、换热器和制冷器用焊接奥氏体不锈钢钢管
GB/T24593-2009锅炉和热交换器用奥氏体不锈钢焊接钢管
GB/T12771-2008流体输送用不锈钢焊接钢管
HG/20537.2-92管壳式换热器用奥氏体不锈钢焊接钢管技术要求
不锈钢U型管的规格表:
不锈钢U形管可以用于干燥气体和收集低沸点液体。
在U形管中装入干燥剂,可以对通过气体进行干燥,另外,在U型管中装入白色的无水CuSO4粉末,可以对通过的气体进行检验是否有水的操作,无水硫酸铜不稳定,易吸水,而形成稳定的五水合硫酸CuSO4·5H2O,呈蓝色,通过颜色变化可以证明气体含有水蒸气,该反应迅速灵敏。
不锈钢蛇形管生产规格表:
Φ8-25*0.6-2.5不锈钢蛇形管冷凝器换热器用管,应用比较广泛。
不锈钢螺纹管生产规格:
纹管又称低肋管,主要是靠管外肋化(肋化系数为2-3)扩大传热面积,一般用于管内给热系数比管外给热系数大1倍以上的场合。
对于管外冷凝及沸腾,由于表面张力作用,有较好的强化作用。
用螺纹管与折流杆组合不仅可以消除换热管振动问题,而且比弓形折流板横向流换热器系数提高30%左右,管束的压降减少50%。