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低温余热回收利用
第六部分低温余热回收利用技术 主要内容 一、石化低温余热回收利用概述 二、石化低温热的系统集成优化利用 三、石化低温余热升级利用 四、热管式换热器 五、冷凝水回收 六、余热锅炉 七、螺旋板式换热器 八、强化传热 四、热管式换热器 节能方案分析与改造实例 四、热管式换热器 节能方案分析与改造实例 四、热管式换热器 节能方案分析与改造实例 四、热管式换热器 四、热管式换热器 节能方案分析与改造实例 四、热管式换热器 节能方案分析与改造实例 五、凝结水回收 五、凝结水回收 五、凝结水回收 凝结水防防汽蚀装置 回收高温排气和可燃性废气余热的常用方法是利用余热锅炉生产蒸汽。余热锅炉的原理和普通锅炉是相似的,也包括省煤器、蒸发受热面和过热器等部分。但由于余热锅炉的热源多样而分散,各处热源温度水平有高也有低,往往不能像普通锅炉那样组成一个整体,其布置必须满足生产工艺的要求,而采用分散布置;又因为不用炉膛,所以有时外形更类似于换热器。 六、余热锅炉 余热锅炉节能改造方案 六、余热锅炉 六、余热锅炉 节能方案分析与改造实例—余热锅炉节能改造(一) 六、余热锅炉 节能方案分析与改造实例——余热锅炉节能改造(二) 六、余热锅炉 节能方案分析与改造实例——余热锅炉节能改造(二) 六、余热锅炉 六、余热锅炉 节能方案分析与改造实例——余热锅炉节能改造(二) 六、余热锅炉 六、余热锅炉 六、余热锅炉 节能方案分析与改造实例——余热锅炉节能改造(二) 七、螺旋板式换热器 发展概况 七、螺旋板式换热器 发展概况 七、螺旋板式换热器 应用状况: 七、螺旋板式换热器 螺旋板式换热器的型式 七、螺旋板式换热器 螺旋板式换热器的型式 七、螺旋板式换热器 螺旋板式换热器分类 七、螺旋板式换热器 螺旋板式换热器分类 七、螺旋板式换热器 螺旋板式换热器分类 七、螺旋板式换热器 螺旋板式换热器分类 七、螺旋板式换热器 螺旋板式换热器分类 七、螺旋板式换热器 螺旋板式换热器分类 七、螺旋板式换热器 螺旋板式换热器的原理 七、螺旋板式换热器 螺旋板式换热器的原理 七、螺旋板式换热器 螺旋板式换热器的特点 七、螺旋板式换热器 螺旋板式换热器的特点 七、螺旋板式换热器 螺旋板式换热器的特点 螺旋板式换热器流道示意图 七、螺旋板式换热器 螺旋板式换热器的特点 七、螺旋板式换热器 螺旋板式换热器的特点 七、螺旋板式换热器 螺旋板式换热器的特点 七、螺旋板式换热器 螺旋板式换热器的特点 七、螺旋板式换热器 螺旋板式换热器的特点 七、螺旋板式换热器 螺旋板式换热器的特点 七、螺旋板式换热器 螺旋板式换热器的特点 七、螺旋板式换热器 螺旋板式换热器的特点 七、螺旋板式换热器 螺旋板式换热器的特点 七、螺旋板式换热器 螺旋板式换热器的特点 七、螺旋板式换热器 国外螺旋板式换热器的新结构 七、螺旋板式换热器 国外螺旋板式换热器的新结构 七、螺旋板式换热器 国外螺旋板式换热器的新结构 七、螺旋板式换热器 国外螺旋板式换热器的新结构 七、螺旋板式换热器 国外螺旋板式换热器的新结构 八、强化传热 概述 八、强化传热 强化传热机理 八、强化传热 强化传热的途径 八、强化传热 强化传热的途径 八、强化传热 强化传热的途径 八、强化传热 强化传热的途径 八、强化传热 强化传热的途径 八、强化传热 强化传热的技术 八、强化传热 换热管 八、强化传热 八、强化传热 换热管 螺旋槽管模型 八、强化传热 换热管 八、强化传热 换热管 八、强化传热 强化换热技术的新进展 八、强化传热 各种异型强化换热管的应用 八、强化传热 内插物强化换热研究 谢谢!2010.6.29 优点: ⑩ 散热损失小 热流体可以通过中心接管直接进入螺旋板式换热器的内部,且两侧螺旋管通过端面易于采用保温措施,是螺旋板式换热器散发于环境的热损很小。 优点: ? 温差应力小 在螺旋板式换热器中,若传热系数为定值,冷热流体温度沿螺旋板板长方向呈现线性变化,由于螺旋通道为一整体,内部不存在温度的突变区,螺旋板的热胀冷缩量就被螺旋体的通道间隙均匀吸收、当冷热流体的温差达到200°C左右,螺旋板式换热器热然不需要设置热胀冷缩所需要的部件。 缺点: ① 承受能力和直径受限制 螺旋体的设计既要保证承受内压时的强度,又要保证承受外压时的刚度。尽管螺旋体的内部焊有很多定距柱,提高了螺旋体的承受能力,但螺旋板的直径较大,厚度较小,每一圈均承受压力,当两通道的压差达到一定程度时,螺旋板就会压瘪而丧失稳定性。 螺旋板的直径较大,厚度较小,每一圈均承受压力,当两通道的压差达到一定程度时,螺旋板就会压瘪而丧失稳定性。 缺点: ② 检修难度大 螺旋板式换热器虽然不易泄
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