Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Теплообменник спиральные

Фиг. 30. 38. Типовые конструкции спиральных теплообменных аппаратов /—теплообменник спиральный со сквозными каналами и плоскими крышками для теплообмена между жидкими средами II — теплообменник спиральный с тупиковыми каналами и сферическими крышками для теплообмена между жидкими средами III—теплообменник спиральный с тупиковыми каналами и эллиптическими крышками для теплообмена между жидкими средами. Фиг. 30. 38. <a href="/info/1476449">Типовые конструкции</a> <a href="/info/490930">спиральных теплообменных аппаратов</a> /—теплообменник спиральный со сквозными каналами и <a href="/info/1858926">плоскими крышками</a> для теплообмена между <a href="/info/301494">жидкими средами</a> II — теплообменник спиральный с тупиковыми каналами и сферическими крышками для теплообмена между <a href="/info/301494">жидкими средами</a> III—теплообменник спиральный с тупиковыми каналами и эллиптическими крышками для теплообмена между жидкими средами.

Рис. 6.6. Схема теплообменника спирального типа 1 Рис. 6.6. <a href="/info/378970">Схема теплообменника</a> спирального типа 1
    ГОСТ 12067—80. Теплообменники спиральные стальные. Типы, основные параметры н размеры. [c.577]

    Условное обозначение теплообменников Буквы ТС обозначают вид теплообменного аппарата (теплообменник спиральный) следующая цифра — тип спирального теплообменника цифры после тире — конструктивное исполнение, поверхность теплообмена аппарата, расчетное давление и марку материала. [c.730]

    Теплообменник спиральный 1-2-20-6-К ГОСТ 12067 — 80. [c.90]

    С точки зрения соотношения скоростей обеих теплоносителей к спиральным теплообменникам близки аппараты типа труба в трубе . Однако размеры спиральных теплообменников и площадь, занимаемая ими, значительно меньше, менее затруднена и пх чистка. Спиральные теплообменники применяются главным образом для теплообмена между двумя жидкостями. Иногда они применяются также в качестве пароводяного подогревателя (фиг. 128), паро-газового нагревателя или для охлаждения газа водой. Однако в этих случаях спиральные теплообменники теряют свои преимущества по сравнению с обычными конструкциями аппаратов. Учитывая сложность изготовления спиральных теплообменников, применять их следует лишь в тех случаях, где они более эффективны по сравнению с простыми теплообменниками. Спиральные теплообменники, кроме того, выгодны там, где требуется частая очистка поверхности нагрева и производственные расходы на изготовление невелики или более высокие производственные расходы уравновешиваются эксплуатационными преимуществами. [c.220]

    Тип 3 предназначен для охлаждения нитрозной серной кислоты Конструкция аппарата без крышек имеет глухие по торцам спи ральные каналы. Принятое условное обозначение аппарата например теплообменник спиральный 1-50-6-8-3 ГОСТ 12067—80 обозначает теплообменник типа I с площадью поверхности тепло обмена 50 м на давление 0,6 МПа с шириной канала 8 мм, изготов лен из стали марки СтЗ. [c.171]

    Автором [15] были разработаны одни из первых конструкций теплообменников спирально-трубчатый и спиральный, — с размещением в них в качестве генератора холода вихревой трубы с эжектором. Конструкции довольно сложные, требуют специальной изоляции и переключающего устройства при работе на линии осущки сжатого воздуха методом конденсации и вымораживания. [c.29]

Фиг. 30. 39. Типовые конструкции спиральных теплообменных аппаратов IV — теплообменник спиральный с глухими каналами для теплообмена между жидкими средами V — теплообменник спиральный с тупиковыми каналами и сферическими крышками для конденсации паров V/—теплообменник спиральный с тупиковыми каналами и эллиптическими крышками для конденсации паров у // теплообменник спиральный с тупиковыми каналами и сферическими крышками для теплообмена с паро-газовой смесью К///—теплообменник спиральный с тупиковыми каналами и эллиптическими крышками для теплообмена с паро-газовой смесью. Фиг. 30. 39. <a href="/info/1476449">Типовые конструкции</a> <a href="/info/490930">спиральных теплообменных аппаратов</a> IV — теплообменник спиральный с глухими каналами для теплообмена между <a href="/info/301494">жидкими средами</a> V — теплообменник спиральный с тупиковыми каналами и сферическими крышками для <a href="/info/199312">конденсации паров</a> V/—теплообменник спиральный с тупиковыми каналами и эллиптическими крышками для <a href="/info/199312">конденсации паров</a> у // теплообменник спиральный с тупиковыми каналами и сферическими крышками для теплообмена с паро-<a href="/info/56269">газовой</a> смесью К///—теплообменник спиральный с тупиковыми каналами и эллиптическими крышками для теплообмена с паро-<a href="/info/56269">газовой</a> смесью.

    РД РТМ 26-01-121—79. Теплообменники спиральные. Методы тепловых и гидромеханических расчетов. [c.350]

    Условное обозначение аппарата, например, теплообменник спиральный 1-2-20-6 -К ГОСТ 12067-80 расшифровывается следующим образом теплообменник типа 1 в исполнении 2 имеет площадь поверхности теплообмена 20 м , рассчитан на рабочее давление 0,6 МПа и изготовлен из коррозионностойкой стали. Теплообменник из углеродистой стали обозначается буквой У. [c.353]

    Теплообменники спиральные стальные Каталог-справочник. М., 1968. 32 с. с черт. (Укр. н.-исслед. и конструкторский ин-т химич. машиностроения). [c.361]

    Теплообменники спиральные. Параметры и основные размеры. Нормали машиностроения МН 3378—62— МН 3385—62. М., Стандартгиз, 1962. [c.468]

    Теплообменники спиральные стальные. Каталог-спра-вочник. М., ЦИНТИхимнефтемаш, 1968. [c.752]

    Теплообменники спиральные для жидкости состоят из корпуса спирали с тупиковыми каналами, двух плоских крышек по торцам с прокладками, четырех штуцеров для входа и выхода теплоносителей, два из которых установлены в центральной части крышки, а два— в верхней части корпуса на коллекторах. [c.266]

    Меры безопасности при эксплуатации других теплообменников (спиральных, графитовых и др.) устанавливаются сообразно их конструктивным особенностям и эксплуатационным условиям в соответствии с технической документацией. [c.136]

    ГОСТ 12067—66 — Теплообменники спиральные стальные, [c.18]

    При применении в проекте теплообменника спирального следует пользоваться ГОСТ 12067—66, а пластинчатого — нор -малью машиностроения РТМ 25—01—8—65. [c.141]

    Теплообменники спиральные стальные. [c.215]

    Пример условного обозначения аппаратов теплообменник спиральный 1-50-6-8-3 (ГОСТ 12067—80)—это теплообменник типа 1, с площадью поверхности теплообмена 50 на давление 0,6 МПа (6 кгс/см ), с шириной канала мм, йзУотовлен из стали марки СтЗ. [c.231]

    Известны более эффективные системы теплообменников — спиральные и пластинчатые, однако для расхолаживания массы из пленчатого зерна они вряд ли применимы, так как имеют очень узкое пространство между о.хлаждающими поверхностями (до 5 мм), что, собственно, и объясняет их высокую производительность. [c.226]

    Теплообменники спиральные стальные. (Каталог-справочник). М., Цинтихимнефтемаш, 1968. 32 с. [c.374]

    Оросительные и погружные теплообменники, теплообменники типа труба в трубе , витые теплообменники, спиральные тарелки, кубы ректификационных колонн [c.7]

    Аппараты теплообменные листовые 2.2.8.1. Теплообменники спиральные [c.40]

    Имеются сведения об интенсивной коррозии теплообменников, спиральных холодильников, погружных насосов, кислото-проводов, газоходов, кислотосборников сернокислотных производств [26—27]. В частности, отмечено, что в течение трех лет было заменено десять спиральных холодильников из стали 08Х17Н13М2Т для охлаждения 92,5—94,5 %-й серной кислоты с 55 до 35 °С, а также холодильников из стали 06ХН28МДТ для охлаждения 98,3—98,5 %-й серной кислоты с 88 до 77°С. Наблюдались следующие виды коррозии значительное травление сварных швов кислотной камеры в зазоре кислотной камеры — растрескивание и межкристаллитная коррозия (МКК) основного металла, а также растрескивание сварного шва, глубина трещин в котором достигала 1,5 мм. Один из участков кислото-провода (92,5—94,5 %-я H2SO4, 35—40 °С) -имел интенсивные общие разрушения толщина стенки кислотопровода уменьшилась с 4,5 до 1,4 мм, в сварных соединениях наблюдались сквозные разрушения. [c.84]

    В. Пластинчатые теплообменники. Сун1ествуют три различные конструкции пластинчатых теплообменников. Характерной особенностью таких конструкций является наличие параллельных пластип (за исключением специальных пластип для предотвращения деформации канала под действием внешнего давления), которые образуют систему параллельных каналов. Один теплоноситель протекает через одни каналы, а другой — через соседние каналы. К этому типу теплообменников относятся пластинчато-рамный или пакетно-пластинчатый теплооб,менник, более часто называемый просто пластинчатым теплообменником, спиральный пластинчатый теплообменник и пластинчато-корпусной или теплообменник Рамена. Первая конструкция используется значительно чаще и подробно рассматривается в ра.зд. 3.7. Краткое описание этих типов теплообменников приведено ннже. [c.6]

    Спиральные теплообменники. Спиральные теплообменники изготовляются из двух спирально изогнутых листов, закрытых по торцам специальными крышками, обеспечивающими плотность. ГОСТ 12067—80 устанавливает типы, основные парамет- [c.59]

    Спиральиые теплообменники типоразмеров, описание которых в главе отсутствует, в случае необходимости могут быть изготовлены по ГОСТ 12067—72 Теплообменники спиральные стальные . [c.730]


Смотреть страницы где упоминается термин Теплообменник спиральные: [c.211]    [c.8]    [c.243]    [c.449]   
Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки (1979) -- [ c.430 , c.438 ]

Теплопередача и теплообменники (1961) -- [ c.653 , c.655 ]

Теплопередача и теплообменники (1961) -- [ c.653 , c.655 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте