结构原理
全焊接烟气-空气板式预热器,是一种新����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������型高效的对余热(废热)进行回收的重要装置,采用����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������不锈钢波纹传热板片替代传统圆管或热管传热元件。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������烟气、空气(煤气)通过板片换热,冷热流����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������体完全隔离,由于传热板片沿介质流����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������动方向的流道断面形状不断变化,大大加����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������强了流体的扰动,从而增加了流体的传热性能。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������因为板片表面光滑,具有更小的污垢热阻。
特点
全焊接板式空气(煤气)预热器����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,是目前较为先进的高效节能产品,具有传热效率高、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������压降低、结构紧凑、耐腐蚀、寿命长����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������、不易积灰和易清洗等优点,����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������避免了传统热管式换热器高温爆管、低温����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������腐蚀、积灰堵塞等原因造成的失效,同时避免了����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������热管式结构庞大、寿命短、不易清����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������洗等缺点。与传统管式、回转����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������式预热器相比,它克服了普遍存����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������在的积灰结焦、漏风等问题,在����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������石化、电力、钢铁行业得到越来越����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������广泛的应用。
特点
全焊接烟气-空气板式预热����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������器使用在制氢转化炉、裂解炉、加热炉����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������、钢铁工业的炼钢炉、废气催����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������化焚烧炉、热风炉等产生高温烟气的工况,可与燃����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������烧所用冷空气(煤气)进行换����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������热。已广泛应用在炼油、化工、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������钢铁、电力、水泥、轻工等行业。
适应范围
◆大型化、模块化、组合化
大型全焊接板式空气(煤气)预热器采用模����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������块化设计,采用分模块化制造,便于运输����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������、现场组装并可单独更换模块。还可提供灵活����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������扩展,适应未来扩容的需求。
根据流体特点,可实现错流、逆流,以及����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������错流和逆流混合组合布置,以及单流程����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������与多流程组合布置,可解决绝大部分工艺间传热和阻����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������力降问题。
根据余热温度选用不同材料����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,可实现高温预热和低温预热多级组合布置,解决高����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������温热回收难度大与低温露点腐蚀问题����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。
◆大通道、不等通道的优化设计
根据空气(煤气)加热及烟气冷却前后温度、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������体积变化的等点,全焊接板式空气(煤气)采用不等流����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������道的错流、逆流板型设计,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������根据烟气易积灰阻塞的特点,烟气侧通道间距≥����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������16mm,通过优化板束板间距,可使气体����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������流动通道顺畅,保证了优良����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的流体力学性能—高传热效����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������率且低的压力降。