全焊接板式空气(煤气)预热器,已����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������广泛应用在炼油、化工、钢铁、电力、水泥、轻工等行����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������业。是一种新型高效的对余热(废热)进行回收的重要装置,使用在制氢转化炉、裂解炉、加����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������热炉、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,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������可与燃烧所用冷空气(煤气)进行换热。
全焊接板式预热器,烟气、空����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������气(煤气)通过板片换热,冷热流体完全隔离,由����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������于传热板片沿介质流动方向的流道断面形状����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������不断变化,大大加强了流体的扰动,从而增加了流体����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������的传热性能。
结构原理
全焊接板式空气(煤气)预����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������热器,是目前较为先进的高效节能产品,具����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������有传热效率高、压降低、结构����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������紧凑、耐腐蚀、寿命长、不易积����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������灰和易清洗等优点,避免了传统热管式换热器����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������高温爆管、低温腐蚀、积灰堵塞等原因造成的失����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������效,同时避免了热管式结构庞大����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������、寿命短、不易清洗等缺点。与传统管式、回转����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������式预热器相比,它克服了普遍存在的积灰结����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������焦、漏风等问题,在石化、电����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������力、钢铁行业得到越来越广泛的应用。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
特点
&nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p;高温冶金行业,利用高炉排����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������放的尾气加热燃烧所需空气
 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������; 垃圾焚烧炉,利用焚烧后的高温����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������烟气加热燃烧所需空气
炼油行业����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的加热炉,利用排放的高温烟����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������气加热燃烧所需空气
制氢转化炉装置,回收����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������燃料尾气加热燃烧助燃空气 &����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp;
锅炉/熔炉使����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������用的整体式空气预热器/省煤器设备����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������
&nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp;有色金属行业,利用工业炉窑燃烧的高温烟气����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������加热燃烧所需空气
电����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������石行业,利用工业炉窑燃烧的高温烟气加热燃烧����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������所需空气
玻璃行业,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������利用工业炉窑燃烧的高温烟气加热燃烧所需����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������空气
&n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp;水泥行业,利用工����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������业炉窑燃烧的高温烟气加热燃烧所����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������需空气
适应范围
◆大型化、模块化、组合化
大型全焊接板式空气(煤气)预热器采用模块化设计,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������采用分模块化制造,便于运输、现场组装并可单独����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������更换模块。还可提供灵活扩展,适����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������应未来扩容的需求。
根据流体特点,可实现错流、逆流,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������以及错流和逆流混合组合布置,以及单流程与多流程组����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������合布置,可解决绝大部分工艺间传热和����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������阻力降问题。
根据余热温度选用不同材料,可实现高温预热和����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������低温预热多级组合布置,解决高温热回收难度大与低温����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������露点腐蚀问题。
◆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����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������前后温度、体积变化的等点,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������全焊接板式空气(煤气)采����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������用不等流道的错流、逆流板型����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������设计,根据烟气易积灰阻塞的特点,烟气侧通道间����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������距≥16mm,通过优化板束板间距,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������可使气体流动通道顺畅,保证了优良的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������流体力学性能—高传热效率且低的压力降