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冷卻器的板片一般制成槽形或波紋形,介質在流道內的活動呈復雜的三維活動結構,其活動方向及活動速度均不斷變化,造成很大的擾動,在低雷諾數(一般Re=50~200)下即可誘發湍流(而列管式換熱器則要求雷諾數達到2000以上)。由于大的擾動減薄了液膜的厚度,可防止雜質在傳熱面上沉積粘附,從而減小污垢熱阻,加之板片厚度僅0.6~0.8mm,熱阻較小,另外在冷卻器中,冷熱流體分別從板片的兩側通過,流體流道較小,不會出現象管殼式換熱器那樣的旁路流,故總傳熱系數較高。若以水/水為傳熱介質,冷卻器的總傳熱系數可達8360~25080kJ/m2•;h•;℃為管殼式換熱器傳熱系數的3~5倍,但其設備體積僅為管殼式換熱器的30%左右。
1、壓力損失:在供熱載體流量相等的情況下,經過換熱器的壓降明顯降低,供水壓力由原來的1.4MPa進步到了1.6MPa。
2、蒸汽消耗量:蒸汽的消耗量明顯降低,由原來的1.11kg/s下降到0.97kg/s,每小時節約蒸汽:(1.11-0.97)×3600/1000=0.504t。
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3、換熱效果:在蒸汽的消耗量降低的情況下,傳熱量卻大大進步,供水溫度由原來的92℃進步到95℃。
4、維修工作量:改造前,每個運行周期后,因管殼式冷卻器內結垢,換熱效果明顯降低,都需要拆檢、清洗管殼式換熱器,并且在維修時,需要拆保溫、抽芯等工作量。改造后運行了兩個周期后才拆檢了一次,并且拆裝很方便,只需要松開夾緊螺桿,露出板片,即可進行清洗。
5、占地面積:冷卻器的結構極為緊湊,并且減溫裝置體積較小(φ300;L=1500),布置在冷卻器上方,與冷卻器有機的結合成一體,所占地面積僅為管殼式換熱器的1/4左右。
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