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स्टेनलेस स्टील शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर

शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर में शेल, हीट ट्रांसफर ट्यूब बंडल, ट्यूब प्लेट, बैफल प्लेट (बफल) और ट्यूब बॉक्स जैसे घटक होते हैं। शेल आमतौर पर बेलनाकार होता है, जिसके अंदर पाइपों का एक बंडल लगा होता है, और बंडल के दोनों सिरे ट्यूब प्लेट पर स्थिर होते हैं।

विवरण

शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर में शेल, हीट ट्रांसफर ट्यूब बंडल, ट्यूब प्लेट, बैफल प्लेट (बफल) और ट्यूब बॉक्स जैसे घटक होते हैं। शेल आमतौर पर बेलनाकार होता है, जिसके अंदर पाइपों का एक बंडल लगा होता है, और बंडल के दोनों सिरे ट्यूब प्लेट पर स्थिर होते हैं। हीट एक्सचेंज के लिए दो प्रकार के द्रव होते हैं: ठंडा और गर्म। एक द्रव ट्यूब के अंदर बहता है और इसे ट्यूब साइड द्रव कहा जाता है; दूसरे प्रकार का द्रव ट्यूब के बाहर बहता है और इसे शेल साइड द्रव कहा जाता है। पाइप के बाहर द्रव के हीट ट्रांसफर गुणांक को बेहतर बनाने के लिए, शेल के अंदर आमतौर पर कई बैफल लगाए जाते हैं। बैफल शेल साइड पर द्रव के वेग को बढ़ा सकते हैं, जिससे द्रव को निर्दिष्ट पथ के अनुसार ट्यूब बंडल से कई बार गुजरना पड़ता है, और द्रव की अशांति बढ़ जाती है। हीट एक्सचेंज ट्यूबों को ट्यूब प्लेट पर समबाहु त्रिभुज या वर्ग के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। समबाहु त्रिभुज व्यवस्था अपेक्षाकृत सघन होती है, जिसमें पाइप के बाहर द्रव में उच्च स्तर की अशांति और उच्च हीट ट्रांसफर गुणांक होता है। वर्गाकार व्यवस्था से पाइप के बाहरी हिस्से की सफाई करना सुविधाजनक हो जाता है और यह उन तरल पदार्थों के लिए उपयुक्त है जिनमें स्केलिंग होने की संभावना होती है।

शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर के मुख्य नियंत्रण पैरामीटर हीटिंग क्षेत्र, गर्म पानी की प्रवाह दर, हीट एक्सचेंज क्षमता और हीट मीडियम पैरामीटर हैं।

जब भी कोई द्रव ट्यूबों के समूह से गुजरता है, तो उसे ट्यूब पास कहते हैं; शेल से प्रत्येक बार गुजरने को शेल पास कहते हैं। चित्र में सबसे सरल सिंगल शेल और सिंगल ट्यूब हीट एक्सचेंजर दिखाया गया है, जिसे संक्षेप में टाइप 1-1 हीट एक्सचेंजर कहा जाता है। पाइप के अंदर द्रव की गति बढ़ाने के लिए, पाइप बॉक्स के दोनों सिरों पर बैफल लगाए जा सकते हैं ताकि सभी पाइपों को कई समूहों में विभाजित किया जा सके। इस तरह, द्रव एक बार में ट्यूब के केवल एक हिस्से से गुजरता है, इसलिए यह ट्यूबों के समूह के भीतर कई बार आगे-पीछे यात्रा करता है, जिसे मल्टी ट्यूब पास कहते हैं। इसी प्रकार, पाइप के बाहर प्रवाह की गति बढ़ाने के लिए, शेल के अंदर अनुदैर्ध्य बैफल भी लगाए जा सकते हैं ताकि द्रव को शेल स्पेस से कई बार गुजरना पड़े, जिसे मल्टीपल शेल पास कहते हैं। मल्टी ट्यूब और मल्टी शेल प्रक्रियाओं का एक साथ उपयोग किया जा सकता है।

1. कुशल और ऊर्जा-बचत करने वाला, इस हीट एक्सचेंजर का ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक 6000-8000W/m2.0C है।
2. पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील से बना, 20 साल से अधिक का लंबा सेवा जीवन।
3. लैमिनर प्रवाह को टर्बुलेंस में बदलने से ऊष्मा स्थानांतरण दक्षता में सुधार होता है और ऊष्मीय प्रतिरोध कम होता है।
4. तीव्र ऊष्मा विनिमय गति, उच्च तापमान प्रतिरोध (400 ℃) और उच्च दबाव प्रतिरोध (2.5 एमपीए)।
5. कॉम्पैक्ट संरचना, कम जगह घेरने वाला आकार, हल्का वजन, सुविधाजनक स्थापना और सिविल इंजीनियरिंग निवेश में बचत।
6. लचीला डिजाइन, संपूर्ण विशिष्टताएँ, मजबूत व्यावहारिकता और लक्ष्यीकरण, धन की बचत।
7. इसमें अनुप्रयोग की स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला है और यह दबाव और तापमान की एक बड़ी श्रृंखला के साथ-साथ विभिन्न माध्यमों में ऊष्मा विनिमय के लिए उपयुक्त है।
8. कम रखरखाव लागत, आसान संचालन, लंबा सफाई चक्र और सुविधाजनक सफाई।
9. नैनो थर्मल फिल्म प्रौद्योगिकी के उपयोग से ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।
10. इसके अनुप्रयोग के क्षेत्र व्यापक हैं और इसका व्यापक रूप से तापीय ऊर्जा, कारखानों और खानों, पेट्रोकेमिकल उद्योग, शहरी केंद्रीकृत तापन, खाद्य और औषधि, ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और प्रकाश उद्योग आदि क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है।
11. ऊष्मा स्थानांतरण ट्यूब में बाहरी सतह पर लुढ़के हुए पंखों वाली तांबे की ट्यूबों का उपयोग किया जाता है, जिसमें उच्च तापीय चालकता और बड़ा ऊष्मा स्थानांतरण क्षेत्र होता है।
12. गाइड प्लेट शेल साइड द्रव को हीट एक्सचेंजर के अंदर ज़िगज़ैग आकार में निरंतर प्रवाहित होने के लिए निर्देशित करती है, और गाइड प्लेटों के बीच की दूरी को इष्टतम प्रवाह दर के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। संरचना मजबूत है और उच्च प्रवाह दर, यहां तक ​​कि अति उच्च प्रवाह दर और उच्च स्पंदन आवृत्तियों वाले शेल साइड द्रवों की ऊष्मा स्थानांतरण आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है।
13. जब शेल साइड द्रव तेल होता है, तो यह कम चिपचिपाहट और साफ तेल के ऊष्मा विनिमय के लिए उपयुक्त होता है।

विनिर्देश

डीएन

ट्यूब साइड

ट्यूबों की संख्या

ऊष्मा विनिमय क्षेत्र नाममात्र/गणना किया गया

पाइपलाइन चैनल का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और पाइपलाइन चैनल का प्रवाह वेग 0.5 मीटर/सेकंड से कम मीटर/घंटा

नाममात्र दबाव

ट्यूब की लंबाई (मीटर)

φ25×2.5

1500

2000

3000

4000

6000

φ25×2

159

1

14

1.5/1.62

22.17

33.27

0.0044/0.0049

7.92/8.82

0.25

219

1

26

3/3.00

4/4.02

6/6.06

8/8.1

0.0082/0.0090

14.76/16.20

0.6

2

26

3/3.00

4/4.02

6/6.06

8/8.81

0.0041/0.0045

7.38/8.01

1.0

273

1

44

5/5.08

7/5.18

10/10.26

14/13.72

21/20.63

0.0138/0.0152

24.84/27.36

1.6

2

40

5/4.62

6/6.19

9/9.33

12/12.47

19/18.76

0.0063/0.0069

11.24/12.42

2.5

325

1

60

7/6.93

9/9.28

14/14.00

19/18.71

28/28.13

0.0188/0.0208

33.84/37.44

0.6

2

56

6/6.47

9/8.66

13/13.05

17/17.46

36/26.26

0.0088/0.0097

15.84/17.46

1.0

400

1

119

14/13.47

18/18.41

28/27.76

37/37.10

55/55.8

0.0374/0.0412

67.32/74.16

1.6

2

110

13/12.70

17/17.02

26/25.66

34/34.20

50/51.58

0.0173/0.0190

31.14/34.20

2.5

500

1

185

45/4.15

55/57.68

85/86.74

0.0581/0.0641

104.58/115.38

2

180

40/41.99

55/57.68

85/86.74

0.0283/0.0312

50.94/56.16

600

1

269

60/62.7

85/83.88

125/126.13

0.0845/0.0932

152.10/167.76

2

266

60/32.05

80/82.94

125/14.72

0.0418/0.0461

75.24/83.98

700

1

379

90/88.41

120/118.17

175/177.71

0.0091/0.1313

214.38/236.34

2

358

85/83.51

110/111.62

165/167.85

0.0562/0.0620

101.16/111.60

800

1

511

120/119.20

160/159.16

240/239.60

0.1605/0.1770

288.90/318.60

2

488

115/113.83

150/152.16

230/228.81

0.0767/0.0845

138.06/152.10

900

1

649

150/151.39

200/202.36

305/304.3

0.2036/0.2248

367.02/404.46

2

630

145/146.96

195/196.44

295/295.40

0.0990/0.1091

178.20/196.38

1000

1

805

185/187.78

250/251.00

375/377.45

0.2529/0.2788

455.22/501.74

2

792

185/184.75

245/246.95

370/371.36

0.1244/0.1374

223.92/246.96