板式换热器产品应用培训教材(客户).ppt
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1、应用(结构)APPLICATION,钎焊换热器结构,Q1,Q2,Q3,Q4,杭州钦宝,端板,第一张板片,角孔,三个水流道,二个制冷剂流道,底板,最后一张板片,温度传感器,适配器(用于放置传感器),由一组板片叠放成具有通道型式 的板片包。两端分别配置带有接管的端底板。整机由真空钎焊而成。相邻的通道分别流动两种介质。相邻通道之间的板片压制成波纹。型式,以强化两种介质的热交换。在制冷用BPHE中,水流道总是比 制冷剂流道多一个。,图示为单边流,有些换热器做成对角流,即:Q1和Q3容纳一种介质,而Q2和Q4容纳另一种介质。,钎焊板式换热器的型号表示方法,B3 052 50 3.0 HXP9,适配器及孔
2、径 mm分配器板片通道 H,L,M设计压力 MPa板片数单片换热面积 m铜钎焊钎焊板式换热器,应用(结构)APPLICATION,零部件的材料,板片00Cr17Ni14Mo2(316L)厚度 0.3mm 0.4 mm 含碳量 0.03检验证书应符合 DIN EN 10 204/3.1B技术要求应符合DIN 17441 T yta 32-1.4401nTRB 100 AD-W2/W10,铜卷Cu 99.85O 250 ppmP 750 ppm厚度 0.060.003宽度 116 mm硬度 HV 40 65表面光亮,端,底板00Cr17Ni14Mo2(316L)厚 度 1mm 2mm 含碳量 0.
3、03检验证书应符合 DIN EN 10 204/3.1B技术要求应符合DIN 17441 T yta 32-1.4401nTRB 100 AD-W2/W10,接管00Cr17Ni14Mo2(316L)捧材,管材含碳量 0.03检验证书应符合 DIN EN 10 204/3.1B技术要求应符合DIN 17441 T yta 32-1.4401nTRB 100 AD-W2/W10,应用(结构)APPLICATION,换热器的流程和流道,热介质进,冷介质出,冷介质进,热介质出,单流程/二流道,热介质进,热介质出,冷介质进,冷介质出,二流程/单流道,应用(结构)APPLICATION,H通道:由相邻大
4、夹角的板片组成的通道M通道:由相邻大/小夹角的板片组成的通道L通道:由相邻小夹角的板片组成的通道特性:H通道:传热系数高,阻力大。适用于小流量但传热强(高比热,有相变或大温差)的情况,如:制冷剂相变传热。M通道:传热系数和阻力介于H和L通道之间L通道:传热系数低,阻力小。适用于大流量,传热弱(低比热或温差小)的情况,如:环境压力下的空气传热。,H通道,L通道,M通道,换热器的通道,应用(结构)APPLICATION,理论上,一台换热器可以混用不同类型的流道,如H型之后是M型。但对于有相变的情况,这会导致第一个H流道和最后一个M流道之间介质的分配失调,因此,在各类制冷用BPHE中不予采用。,人字
5、型(鱼刺型),换热器的板片波纹,平直波型(洗衣板型),球型(凸瘤型),角孔,板片波纹的主要作用:使得流体紊流,强化传热相邻板片的波纹形成接触 抗点,提高耐压性能,应用(结构)APPLICATION,特性 分配器压力均衡+再混合-合适的低压力降+兼容100%冷凝工况+,换热器的分配器,R22蒸发液进,R22汽出,水进,水出,R22蒸发液进换热器,R22蒸发液被分配进换热器通道,应用(结构)APPLICATION,制冷用板式换热器标准1 PHE FOR REF.,制冷用板式换热器 JB8701的适用范围,标准规定了制冷装置用板式换热器(半焊,全焊,铜钎焊,镍钎焊)的设计,制造,检验和验收标准适用于
6、以液化气体为制冷剂,设计压力 4.0MPa,设计温度0 200(蒸发温度-70;对于奥氏体型不锈钢钎焊板式换热器,设计温度应-196)的制冷装置中与制冷剂接触而承受制冷剂压力的板式换热器标准不适用于可拆板式换热器,板片包厚度150mm或两侧通道总容积0.025m3的不可拆板式换热器标准同时适用于压力,温度,介质等条件相似的应用于其他场合的不可拆板式换热器的设计,制造,检验和验收,制冷用板式换热器标准2 PHE FOR REF.,制冷用板式换热器设计和制造资格,制冷用板式换热器的设计,制造单位必须具备健全的质量管理体系设计单位应持有压力容器设计单位批准书制造单位应持有压力容器制造许可证制冷用板式
7、换热器的制造必须置于安全监察机构或授权的检验机构监督之下,制冷用板式换热器标准3 PHE FOR REF.,制冷用板式换热器的设计,钎焊板式换热器的设计采用爆裂试验允许采用有限元分析方法进行受压元件设计,但需经机械部冷冻设备标准化技术委员会评定认可,制冷用板式换热器标准4 PHE FOR REF.,制冷用板式换热器的制造,板片深度偏差0.10板片最簿处的厚度应板片厚度的75%板片在组装前不应有除润滑油外的污物板片包装配后的直线度应2/1000氮气纯度应99.99%按评定合格后的钎焊工艺选择钎焊程序,钎焊工艺由制造单位自行评定焊接返修不应超过两次将返修的次数,部位和试验结果记入质量证明书中钎焊后
8、,换热器的内腔应洁净,干燥,无杂物,接管开口应采用塑盖封闭,制冷用板式换热器标准5 PHE FOR REF.,制冷用板式换热器的检验和验收(1),耐压试验试验压力:取两者中的较大值介质一般采用洁净的空气或氮气泄漏试验允许泄漏量5.010-6mbarL/s介质为氦气,pT=,1.15pP+0.1,t,MPa,清洁度(型式试验时测定)制冷剂侧的杂质含量应200mg/m2,制冷用板式换热器标准6 PHE FOR REF.,制冷用板式换热器的检验和验收(2),制造单位应向用户提供换热器设计工况下的传热量,传热系数和流体阻力的设计计算值按规定工况实测的传热系数应供货方设计计算值的95%按规定工况实测的两
9、侧阻力损失应供货方设计计算值的110%制冷系统中应包括使换热器正常运行不受损坏的安全附件(用户保证)在用户遵守产品说明书所示各项规定的条件下,从制造厂发货之日起18个月内,换热器应制造不良而损坏或不能正常工作时,制造厂应免费更换或修理,制冷用板式换热器标准7 PHE FOR REF.,制冷用板式换热器的标志,铭牌名称:钎焊板式换热器型号制造许可证证编号设计压力和试验压力(Mpa)设计温度换热面积质量产品制造日期(年,月)制造厂名和出厂编号介质进出口标志,工艺流程 PROCESS,板片包,胀接管,组装,预压,钎焊,检漏,铭牌,包装,发运,儲存,零部件,制冷用板式换热器标准8 PHE FOR RE
10、F.,制冷用板式换热器的包装和储存,随机文件装箱单产品合格证产品使用说明书产品竣工图产品安装图板片组装流程示意图产品质量文件(主要受压元件材料的化学成分和力学性能;焊接质量;板片微裂纹检测结果;压力,泄漏试验及评定结果;制造厂质量检验负责人和检验专用章)换热器应在干燥通风的库房内存放,环境温度40,应用 APPLICATION,钎焊换热器可否用于较低的温度?,可以,但油不能留在换热器内,必须配置油分离器,型式试验 TEST,热工性能和流体阻力试验爆裂试验钎焊工艺评定,热侧/冷侧放热系数与热侧/冷侧雷诺数的关系式热侧/冷侧阻力降与流速的关系式,热侧/冷侧爆裂压力5x设计压力,拉力试验 切片试验
11、金相检查,钦宝用户盘2002,换热器接管的颠倒放置,应用(安装)APPLICATION,杭州钦宝,QI,Q4,Q3,Q2,杭州钦宝,QI,Q2,Q3,Q4,换热器可以倒过来放,一些型号要经供货商确认。注意:这种倒置的方法不能用于特殊的蒸发器板型,如需倒用,可采用背面有接管的型号代替。,钎焊板式换热器的特点,应用(安装)APPLICATION,流动形态由人字型板片构成的流道,迫使流体做类似螺旋状的流动即受迫紊流。这使得它有比一般管壳式换热器高得多的传热系数,尤其对粘性流动更是如此。,控制流动特性的影响是使得热特性不出现突变或滞后,而在壳式换热器中,当流态从层流变至紊流时,会出现冲击和滞后,并导致
12、难以控制或根本无法控制。,紧凑性BPHE与其最具竞争的套管换热器相比,重量和体积约减少25%。必须承认,螺旋缠绕的壳管内部空间,有时还是相当有用的,比如用作贮液器。,液体容积BPHE的制冷剂侧容积大概是每平方米换热面积2升,为管壳式换热器的1/10。即:充注量少。对容量变化能做出迅速反应。,钎焊板式换热器的特点,应用(安装)APPLICATION,压力和温度范围温度:-196200 压力:3.0MPa,热效率人为的受迫紊流与小水力直径意味着大的传热系数,是管壳式换热器的3倍。真逆流意味着实际传热温差接近理想情况。能够与之相提并论,甚至超过BPHE的只有套管换热器,但传热系数小得多。纯逆流还意味
13、着可能进行高效热回收,回收90%不成问题,而一台管壳式换热器只能回收不到50%的热量。,污垢污垢是很复杂的问题,见后续的介绍。没有死区和大的剪切力很难使BPHE结水垢。然而,BPHE对水中纤维状杂质造成的阻塞有点敏感,泥沙状杂质问题不大。,换热器的安装姿势,应用(安装)APPLICATION,杭州钦宝,QI,Q2,Q3,Q4,杭州钦宝,QI,Q2,Q3,Q4,杭州钦宝,QI,Q2,Q3,Q4,510,510,应垂直安装。不要采用水平放置形式。只有在全面试验并作出评估以后才能如下图示方法安装。侧边朝下(图1)的放置稍好一些,估计用作蒸发器时容量会减少25%,冷凝器不清楚,但肯定会减低。倾斜5 1
14、0的BPHE可以把容量减少降低到能够接受的程度(图2)。冷凝器的放置方式必须使制冷剂从下面两个接管出入,防止液阻塞(图2)。蒸发器应将制冷剂接管在上,防止汽阻塞(图3)。,图1,图2,图3,杭州钦宝,QI,Q2,Q3,Q4,换热器的安装和水侧管路布置,应用(安装)APPLICATION,杭州钦宝,QI,Q2,Q3,Q4,不要让震动和管道的热膨胀波及到换 热器。可采取:在BPHE和支架之间加橡胶垫。压缩机采用减振器。直管段较长时,采用波纹管或其它 吸振装置。如果水路从上部接管接入并且压力降 较小,低于相应的静压差,那么,水 就不会充满BPHE。换热器的上部形 成空气腔并阻塞部分传热面。一个高于进
15、口接管的回弯可以使水充 满BPHE(图示)。,换热器的管路焊接,应用(安装)APPLICATION,杭州钦宝,QI,Q2,Q3,Q4,N2,用溶剂对焊接表面清洗并去除油污。为避免氧化并冷却BPHE,将氮气吹过被焊接的 管路。水侧管路通水并保持流动。焊接开始前就通水并 持续到可以手摸BPHE为止。也可以在接管根部缠绕湿布或不断用水冲刷焊件。焊料至少含银45%,钎焊应在低于650 下进行。任何情况下焊件都不应超过800。TIG(钨极惰性气体保护电弧焊)焊接和保护气 是放热量最少的焊接法,应尽量采用。,应用(安装)APPLICATION,在管口压降较大时,换热器的不均匀分布,流道流量,流道流量,流道
16、流量,通道流量递减,最少制冷剂流量的通道被最少水流量的通道包围,反之亦然。过热度相近但容量有一定的损失。,最少制冷剂流量的通道被最大水流量的通道包围。容量会损失。最好制冷剂侧也开口。,水,制冷剂,水,制冷剂,水,制冷剂,最少水流量的通道被最大制冷剂流量的通道包围,反之亦然。在不同的制冷剂通道中过热度不同。在最坏的情况下,从第一个制冷剂通道中会有未蒸发净的液体制冷剂流出。,应用(安装)APPLICATION,钎焊换热器排汽和排水(某些流程须配置一些附加接管),1流程高进口,1流程低进口,2流程高进出口,2流程低进出口,3流程高进低出口,3流程低进高出口,4流程高进出口,4流程低进出口,5流程高进
17、低出口,5流程低进高出口,无法排水,无法排汽,无法排汽,无法排水,无法排水,无法排汽,应用(冷凝器)APPLICATION,钎焊换热器用于冷凝器/惰性气体的影响,来源制冷剂或油的分解有故障的真空泵,预抽真空效果差,影响靠近壁面的蒸汽层会逐渐地被惰性气体充塞,热阻增加,少量的惰性气体存在也会使传热系数大大降低,检测换热器的一部分明显地比另一部分较冷,原因可能是惰性气体阻塞了换热表面所引起,应用(冷凝器)APPLICATION,钎焊换热器用于冷凝器/冷凝液液位(高度)控制的危险,蒸汽,冷凝液,冷却介质,惰性残留物,?,蒸汽,冷凝液,冷却介质,惰性残留物,.,.,.,.,比较差的效果,比较好的效果惰
18、性残留物被排出,避免在一台冷凝器内使冷凝液进一步过冷,由于K冷凝远大于K过冷,过冷面积和冷凝面积的转换会引起大的容量变化,结果可能是控制问题并产生震荡。除此以外惰性气体还会在冷凝器内被有效分离,并浮在其上部。,应用(冷凝器)APPLICATION,冷凝器的压力降,制冷剂通常在强制压力下运行,该压力使足够的压力降可资利用。大温差(小流量)下的允许压力降比小温差(大流量)下的允许 压力降高,但温差不应小于12管口的压力降应小于20%的总压力降,否则从第一个到最后一个 通道会发生分配不均,应用(冷凝器)APPLICATION,冷凝器的冷凝压力,应保持尽可能低的设计冷凝压力,降低冷凝压力意味着给定制冷
19、量 下,减少压缩机的耗能,或压缩机耗能一定时,增加制冷量。冷凝 温度与入口水温之差控制在510最为合适压缩机运行过程中,应保持压力不变,当冷却水温降低时,冷凝压 力至少不应降低到限定值,如降低过多,热力膨胀阀就不能有足够 的压差给出所要求的容量,应用(冷凝器)APPLICATION,水流方向,由于冷凝器循环的负荷(冷凝量)大于蒸发器循环的负荷(制冷量),所以最好让冷凝器循环呈逆流(热泵循环),蒸发器循环呈顺流(制冷循环),应用(冷凝器)APPLICATION,压力降,从经济观点出发,可把压力降调整到一个合理的值,压力降小于 0.20.3MPa时,在钎焊换热器内不会有侵蚀的危险流量和压力降必须同
20、时计算,以便求出最佳值壳管式或套管式换热器利于在大流量,低压力降下工作,而钎焊 换热器则相反最佳流量一般是使每米流道长的压力降大于0.04MPa,且管口压 力降约小于30%的总压力降,应用(冷凝器)APPLICATION,冷凝器故障诊断(1),容量不足查验流量,温度和压力降等参数。判断什么现象引起压力降异常。检查水流动受阻,来自储液器的满溢,以及异常声音等检查冷凝器外表面的温度变化。大温差有可能是惰性气体阻塞,或 水侧阻塞,要不然是制冷剂流动受阻若不是纯水,检查冷却流体。若是乙二醇水溶液或类似物,可校核 其浓度和/或粘度。浓度太高会削弱传热检查冷凝器液体侧中污垢情况和制冷剂侧中润滑油情况蒸发器
21、和压缩机是否匹配,应用(冷凝器)APPLICATION,冷凝器故障诊断(2),容量不足检查压缩机。在额定压力下压缩机是否排出足够的制冷剂到冷凝器。若排出的比吸入的多,多出的制冷剂不能在冷凝器内冷凝,使容量 降低。是否由于压缩机磨损造成制冷剂的内部泄漏?转速和电流消 耗是否与其容量相一致?容量低,但冷凝液的过冷度又太大,这意味着冷凝液液位过高,阻 塞了冷凝器用于冷凝的加热表面。此现象可能是系统中的制冷剂充 灌量太多。,应用(冷凝器)APPLICATION,冷凝器故障诊断(3),不稳定性储液器压力控制阀与冷凝器之间距离大,意味着冷凝液在其液位升 高以前不得不充满冷凝液管,即响应时间长,与此相反,当
22、冷凝器 排液时,响应时间短检查各种阀门的力学性能。尤其是膨胀阀,水中的杂质或因磨损而 产生的金属碎屑,很容易阻塞流动并损坏阀门。如果流量减少是由 堵塞所造成,其容量同样要降低。这种被堵塞的阀门会通过其不规 则的控制运作和/或异常声音显露出来,应用(蒸发器)APPLICATION,钎焊换热器用于蒸发器,沸腾放热系数对于与油五溶的制冷剂,如R12,油的影响可以提高沸腾放热系数,在R22中油的浓度在35%范围内,沸腾放热系数随油浓度的增加而增大,超过5%时,沸腾放热系数又降低。这种影响可用制冷剂-油混合物的表面张力降低,使更多的汽化核心起作用来加以解释。油浓度高时制冷剂中油的影响可以忽略,此时混合物
23、粘度加大将起主导作用。遗憾的是:预测沸腾放热系数是很困难的(9%的误差)。幸运的是:上述的机理在工业,尤其在制冷蒸发器中起着次要作用。,应用(蒸发器)APPLICATION,在被加热导线上的池式沸腾热交换,1 2 3 4 5 6 7,1-2 自然对流 无汽泡产生。2-3 过冷沸腾 汽泡生成在导线表面,但当其一进入大量较冷些的液体 时,汽泡破裂。3-4 饱和泡式沸腾 有一些净蒸汽量 产生。热交换在此达到最大值(烧坏)4-5 部分膜态沸腾 热流大到使部分,表面被蒸汽包住。由于气体的绝 热特性,热交换将下级。5-6 稳定膜态沸腾 所有表面被蒸汽 薄膜包住,热交换在此为最小值。6-7 带辐射的稳定膜态
24、沸腾 整个热 流中温差,足以使热辐射成为总 热流密度不断增强的重要部分。,应用(蒸发器)APPLICATION,在圆形流道中垂直,向上的两相流流态图,1 过冷沸腾 当汽泡进入大量液体时,就 破裂了,2 汽泡泡状流 净蒸汽产生.3 汽塞流 汽泡合成一个较大的汽泡体,充满整个管段.4 乳状流 液体沿管壁流动,但是气体很 难带动液体向上流动.这种流动不稳定.,5 环型流 蒸汽的速度足以带动液体向 上流动.这段的热交换系数非常大且 流态稳定.6 雾状流 液滴在汽中,不是汽泡在液 体中的流动,且气体热交换降低.,1 2 3 4 5 6,应用(蒸发器)APPLICATION,在波纹板式流道内的流动,研究在
25、板式流道中的流动比在直管中的要少.试验表明,它比在直管中的流态汽液混合更加均匀.,应用(蒸发器)APPLICATION,直接膨胀式蒸发器,制冷剂流入蒸发器进口处已部分汽化,一般对R22入口蒸汽干度约为25%,制冷剂是饱和状态,当液体在蒸发器中上升时,压力降低(压力降和静压的 原因).温度将由进口处降至制冷剂都蒸发的状态点.蒸汽将开始过热.过热 度是变化的,对R22一般是5.蒸汽过热能保护压机免受液滴(5%的不可压缩油滴不会导致液击)蒸发引 起的冲击.并能避免液滴冲走压机中的油.按照对液击敏感高低程度,分压机类型由高到低依此是:开启活塞式压机,螺 杆式压机,对液击最不敏感的是透平压机和涡旋式压机
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