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换(huan)热(re)式(shi)板(ban)式(shi)热(re)风炉(lu)
一(yi)、设(she)备(bei)简(jian)介(jie)
新(xin)型热(re)风炉(lu)由(you)壳(ke)体、炉膛、换(huan)热器(qi)芯(xin)体(ti)及(ji)两者之(zhi)间保(bao)温层等(deng)组成。换(huan)热(re)器(qi)芯体(ti)由(you)平(ping)行(xing)排列(lie)的(de)模(mo)压(ya)换(huan)热(re)片组成(cheng),两块相邻的(de)换热(re)板片(pian)构成(cheng)一个(ge)换热(re)单(dan)元(yuan),换(huan)热(re)单(dan)元(yuan)中(zhong)间(jian)形(xing) 成(cheng)使(shi)受热(re)气(qi)体垂直(zhi)流动(dong)的受热(re)气体(ti)腔(qiang) ,根(gen)据(ju)设备(bei)需(xu)要(yao)壳体(ti)上(shang)设置供(gong)热气(qi)体(ti)腔进(jin)、出口(kou),以及受热(re)其(qi)他(ta)进(jin)出口。其(qi)结(jie)构(gou)紧(jin)凑,热效率高、传热膜(mo)系(xi)数(shu)较(jiao)高(gao)是(shi)普(pu)通(tong)列(lie)管和翅片(pian)管(guan)的2-3倍(bei),工作适(shi)用温度(du)达(da)800℃。体积是喷流(liu)和(he)辐射(she)换(huan)热(re)器的(de)1/3。
二(er)、技(ji)术(shu)性能(neng)及(ji)优(you)越性(xing)
1、与(yu)流体(ti)接触部(bu)分全(quan)部采用(yong)不(bu)锈(xiu)钢材料,解(jie)决(jue)SO2 露(lu)点(dian)腐蚀(shi)问(wen)题,这样(yang)可(ke)以(yi)回收低于160℃的(de)烟(yan)气(qi)热(re)量。
2、板(ban)片(pian)采(cai)用全(quan)模(mo)压结构,换(huan)热芯(xin)体(ti)采(cai)用全焊工艺,强度(du)大,结构(gou)温度(du)不(bu)变(bian)形,有效(xiao)解(jie)决泄露问(wen)题。且(qie)用(yong)钢量为列管(guan)和翅(chi)片(pian)式(shi)的三分之一(yi)。
3、采用(yong)新型(xing)板式结(jie)构(gou),大大(da)提高了(le)换热(re)器(qi)的传热(re)膜系(xi)数(shu),传(chuan)热效率是(shi)普(pu)通列(lie)管(guan)和(he)翅片(pian)管的(de)2~3倍,总(zong)传(chuan)热(re)膜(mo)系(xi)数(shu)可达(da)40W/㎡.K以上(shang)。
4、具有(you)设(she)备紧凑、占(zhan)地(di)面积小(xiao)、重量(liang)轻、安装方(fang)便,可(ke)以(yi)安(an)装在(zai)建筑物(wu)上(shang)。
5.设(she)备(bei)为(wei)全(quan)焊接结(jie)构(gou),避免密封垫泄(xie)露(lu)问(wen)题。
6、板(ban)片(pian)采用弹性(xing)焊(han)接(jie)结(jie)构和(he)采(cai)用(yong)膨(peng)胀(zhang)节(jie)结构,解决热膨胀对设(she)备(bei)的损(sun)害(hai),所(suo)以(yi)可用(yong)于高(gao)温设备(bei),最(zui)高(gao)温度700℃。
7、采用(yong)组合(he)保(bao)温(wen)材料,设备壁(bi)温(wen)<45℃。
8、换(huan)热器(qi)腔体结构(gou)设计(ji)合理,流体(ti)阻(zu)力小,板(ban)间的(de)空(kong)气动力(li)学(xue)设计,不仅提(ti)高换热(re)效率(lv),而且(qie)板片(pian)表面不易(yi)因(yin)积(ji)灰形(xing)成(cheng)垢(gou)层。
三(san)、工作(zuo)原理图(tu)
四、换(huan)热(re)原(yuan)理(li)图(tu)