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建筑知识
套管式换热器中进行换热时,如果两侧为水—水单相流体换热,侧水温由55℃降到35℃,流量为0.6kg/s,另一侧水入口温度为15%,流量为1.2kg/s。则换热器分别作顺流或逆流时的平均对流温差比为(
套管式换热器中进行换热时,如果两侧为水—水单相流体换热,侧水温由55℃降到35℃,流量为0.6kg/s,另一侧水入口温度为15%,流量为1.2kg/s。则换热器分别作顺流或逆流时的平均对流温差比为()。
A 、1.25
B 、1.35
C 、1.14
D 、1.0
【正确答案:C】
由冷流体吸热量与热流体放热量相等可得:代入数据可得冷流体出口温度为25℃。则顺流时Δt′=40℃,Δt〞=10℃;逆流时Δt′=30℃,Δt〞=20℃。对数平均温差:,所以逆流与顺流平均对数温差比为:Δtm(逆流)/Δtm(顺流)=1.14。
一、换热原理:
套管式换热器即管中管换热器,生活热水套管被嵌套在主热交换器内,生活热水的优先运行靠泵的起停来控制,当生活热水运行时水泵停止工作,通过主换热器内一次高温水加热套管内的生活热水。
板换式是通过一个板式热交换器来进加热生活热水,生活热水的优先运行由电动三通阀来完成,当有生活热水需求时,电动三通阀将主换热器内的一次高温水导入板换内加热生活热水。
二、技术对比:
1、生活热水舒适度
在使用生活热水过程,当用户暂时关闭生产热水并在短时间内打开,由于主热器内的水没有流动,主换热器的余热及一次高温水会对套管内的生活热水继续加热,此时打开生活热水时会有一段高温水,造成生活热水忽冷忽热,甚至烫伤使用者。
板换式换热形式则可以完全避免此问题,生活热水使用安全舒适。
2、结垢
当采暖运行时,一次高温水会对套管内生活热水进行持续加热,造成高温结垢;当生活热水使用结束或暂时关闭时,由于主热器内的水没有流动,主换热器的余热及一次高温水会对套管内的生活热水继续加热,也会造成高温结垢,随着使用时间的增加,水垢会越来越厚,影响壁挂炉使用效率,特别是水质较硬的地区,经常有堵塞现象。
生活热水侧水温一般都限定在60℃以下(实际使用水温都在50℃以下),60℃以下不易结垢,板换的拆卸及清理也非常方便。
3、使用寿命
当生活热水使用结束或暂时关闭时,由于主热器内的水没有流动,主换热器的余热不能被及时带走,造成局部高温,影响使用寿命。
板换式换热形式当生活热水结束后水泵会延时运行一段时间,可有效避免出现局部高温。
三、结构及价格对比:
套管机没有电三通阀阀,没有单独的生活热水换热器,因而结构及控制简单,价格相对较便宜。
板换机由于增加了生活热水板换及电动三通阀,内部组件相对较多,价格也较贵。套管机一般被称为经济型机型,板换机被称为舒适机型
具体问题就要具体分析。有很多原因。空气能热水器不制热的原因有很多,可能是缺乏制冷剂,可能是温度问题,可能是压缩机烧坏,也可能是水垢问题。以格力空气能热水器为例,请看下文详细分析。空气能热水器不制热的原因一:缺乏制冷剂(冷媒)如果热水器能工作,却不制热,可能就是缺乏制冷剂。在空气能热水器中,制冷剂起着重要作用。它相当于空气能热水器的血液。如果没有制冷剂,空气热水器就无法工作。空气能热水器为什么会缺乏制冷剂呢?如果空气能热水器在使用过程中无法正常制热,那么就很有可能是机器故障引起的制冷剂泄漏。虽然热水器不制热不完全就是制冷剂缺乏,但是制冷剂的不足肯定会导致供热不足。空气能热水器缺乏制冷剂会有什么现象?01水温上升缓慢如果用户发现空气能热水器制冷剂不足,在启动一小时后,水温通常会升高约20℃。如果达不到这个温度,就可能是缺乏制冷剂。02出风口温度偏高也可以测试外部机器的出风口,一般来说,出风口的温度相对较低。如果感觉到出风口吹出来的风温度明显较高,就可能要添加制冷剂了。03主机下面没有排出冷凝水启动半小时后,如果空气能热水器主机下的没有排出冷凝水,也可能是制冷剂不足。04蒸发器结霜不合理制冷剂泄漏也会导致低压压力下降,加剧蒸发器结霜倾向,导致结霜不合理。05发动机接头和阀门比较油腻制冷剂和机油是可以互溶的,如果发动机的接头和阀门上的油渍比较明显,则可能是制冷剂泄漏了。解决方法:如果发现空气能热水器不制热,并且能够判断是制冷剂不足的时候,应及时联系专业维修师傅来补充。虽然添加制冷剂这种事情轮不着我们自己动手操作,但是,可以给大家科普一下专业维修师傅门是怎么给空气能热水器添加制冷剂的。空气能热水器制冷剂添加方法:在添加制冷剂之前,先确保系统无泄漏。然后把系统抽真空,并使用专用真空设备来抽空系统中的空气。抽真空后,找出空气能热水器低压加入点,这个低压加入点主要是在压缩机回气口。如没有低压加入点,将四通阀线取下,机器处于化霜状态,再加注制冷剂。找到压力点后,准备好要添加的制冷剂、压力表和电子秤。将压力表的一端连接到低压添加点,另一端连接到制冷剂瓶的瓶口。注意,在连接到机组系统前,要先将管路中的气体排出。然后根据机组规格加注适量的制冷剂,详细规格见铭牌参数。最好用电子秤来称重,因为光看压力表可能看不清。加注后,重新起动发动机,并观察发动机运行情况。如果上述情况未得到解决,则再添加一些制冷剂。空气能热水器不制热的原因二:温度问题当空气能热水器的工作温度高于-5°C,且环境温度低于-5°C时,空气能热水器产生热水的能力就会降低。出水温度不符合要求,并且耗电量还大。解决方法:可以对空气能热水器采取保温措施。01管道保温当环境温度较低时,空气能热水器的水温迅速下降。如果热水管和回水管没有保温,热量消耗就会加快,空气能热水器的能效也会降低。空气能热水器管道保温主要采用保温棉或聚氨酯泡沫,管径较小的管道一般采用保温棉保温,而大管道采用聚氨酯泡沫保温。02保持通电空气能热水器运行成本低。冬季保持机组通电,可以让空气能热水器24小时都能提供热水。而且经常启动压缩机的话,还可以保证机组不结霜,得以运行正常。03停机注意事项如果空气能热水器长时间停机,大家需要做的是排空机组管路中的水,防止管路冻结。切断电源,并安装保护罩,重新启动前请彻底检查系统。04软管结冰处理方法如果发现空气能热水器的软管冻结但未破裂,请勿敲打软管或将热水倒在软管上,这样做不仅不能解冻,还会损坏软管。只需要等待软管自然融化就可以了。空气能热水器不制热的原因三:压缩机烧坏空气能热水器采用的一般是循环加热系统,加热时温度高、压力高,压缩机容易老化、碳化。如果系统润滑效果不够,就容易烧坏压缩机,使之不能加热。解决方法:如果遇到压缩机烧坏这种情况,请不要自己动手修理,及时联系专业维修师傅来更换压缩机就好。空气能热水器不制热的原因四:热水器内部结垢空气能热水器下面有两个换热器,一个是室外机的翅片管换热器,另一个是运行侧的水换热器。部分侧换热器安装在热水罐内罐外侧,另一些侧换热器缠绕在罐内表面,并覆盖有泡沫层。如果换热器污垢未及时清除或者未清理干净,就会导致板式换热器爆裂或者套管式换热器内管断裂的情况发生。从而导致机组整体功能丧失,热水器制热失效。解决方法:清除换热器上的污垢。清洁空气能量热水器换热器主要是清洗室外机翅片管换热器,运用侧的水换热器一般不需要清洗。以防翅片管式换热器内粉尘积聚,用弱碱性水溶液来擦拭翅片管换热器外表面就可以了,记得戴手套操作哟。如果灰尘和水垢大量积聚,应使用“涤尘”进行清洁。下面,来计算一个零碎打起循环的最小水量。在零碎中加入大量缓蚀剂(防止设备腐蚀),所需比例为:如果使用LAN-826缓蚀剂,使用浓度为0.3%。即每1kg缓蚀剂加入333kg零碎溶液。根据零碎的最小含水量,循环零碎的水要配制成3%~4%的酸性溶液。例如,1千克浓度为60%的酸性溶液,要配制成浓度为4%的酸性溶液。那么,添加的水为:(1kg×60%)/(4%)=15kg,即15kg水需要加入1kg浓度为 60%的酸性溶液。注意:加酸需要缓慢进行,不宜过快;最好是在第三阶段工作中,循环泵工作时缓慢加入,以避免浓度过高对设备或零碎的造成不利影响。配备好后,用泵循环清洗换热器。此步骤是酸和水垢的化学反应时间,反应后检查水垢是否去除,如果没有,不要停止操作。注意此过程中可能出现少量气泡(CO2,二氧化碳)。所以不要停机太久,清洗工件的时间不应超过4小时,除垢后,将酸液清理干净。然后用少量水冲洗零碎,出于安全原因,pH测试表上测试的pH值不得低于6。以上就是空气能热水器不制热的原因和解决方法,若是自己不能解决,就寻求专业维修师傅的帮助。在这个寒冷的冬季,愿热水器能多带给大家一丝温暖。
套管换热器的工作原理是管子一般被固定在支架上。两种不同介质可在管内逆向流动(或同向)以达到换热的目的。
结构:两种不同直径的管子套在一起组成同心套管,每一段套管称为“一程“,程的内管(传热管)借U形肘管,而外管用短管依次连接成排,固定于支架上。热量通过内管管壁由一种流体传递给另一种流体。通常,热流体(A流体)由上部引入,而冷流体(B流体)则由下部引入。套管中外管的两端与内管用焊接或法兰连接。
固定管板式换热器这类换热器的结构比较简单、紧凑、造价便宜,但管外不能机械清洗。此种换热器管束连接在管板上,管板分别焊在外壳两端,并在其上连接有顶盖,顶盖和壳体装有流体进出口接管。通常在管外装置一系列垂直于管束的挡板。
同时管子和管板与外壳的连接都是刚性的,而管内管外是两种不同温度的流体。因此,当管壁与壳壁温差较大时,由于两者的热膨胀不同,产生了很大的温差应力,以至管子扭弯或使管子从管板上松脱,甚至毁坏换热器。
扩展资料
这种换热器具有若干突出的优点,所以被广泛用于石油化工等工业部门。
①结构简单,传热面积增减自如。因为它由标准构件组合而成,安装时无需另外加工。
②传热效能高。它是一种纯逆流型换热器,同时还可以选取合适的截面尺寸,以提高流体速度,增大两侧流体的传热系数,因此它的传热效果好。液-液换热时,传热系数为 870~1750W/(m2·℃)。
这一点特别适合于高压、小流量、低传热系数流体的换热。套管式换热器的缺点是占地面积大;单位传热面积金属耗量多,约为管壳式换热器的5倍;管接头多,易泄漏;流阻大。
③结构简单,工作适应范围大,传热面积增减方便,两侧流体均可提高流速,使传热面的两侧都可以有较高的传热系数,是单位传热面的金属消耗量大,为增大传热面积、提高传热效果。
可在内管外壁加设各种形式的翅片,并在内管中加设刮膜扰动装置,以适应高粘度流体的换热。
④可以根据安装位置任意改变形态,利于安装。
参考资料来源:百度百科-套管换热器