ການຟື້ນຟູຄວາມຮ້ອນຂອງອາຍແກັສ flue ອຸດສາຫະກໍາບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນບັນຫາການຄິດໄລ່ຄວາມຮ້ອນ; ມັນຍັງເປັນບັນຫາການຈັດວາງພືດ. ເສັ້ນທາງການໄຫຼຂອງເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງອາຍແກັສກັບອາຍແກັສ platular ມີຜົນກະທົບເສັ້ນທາງທໍ່, ຮ່ອງຮອຍຂອງອຸປະກອນ, ການຕໍ່ຕ້ານພັດລົມ, ການເຂົ້າເຖິງການບໍາລຸງຮັກສາ, ການສະສົມຂີ້ເທົ່າ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕັ້ງ. A ອາຍແກັສປະເພດ U ກັບແກັສ platular ແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ ມັກຈະຖືກເລືອກໃນເວລາທີ່ເສັ້ນທາງອາຍແກັສຕ້ອງການປີ້ນກັບທິດທາງພາຍໃນພື້ນທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ການອອກແບບ W-Type ຖືກພິຈາລະນາທົ່ວໄປເມື່ອເສັ້ນທາງການໄຫຼພາຍໃນທີ່ຍາວກວ່າແລະການນໍາໃຊ້ພື້ນທີ່ການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນທີ່ສູງຂຶ້ນແມ່ນຕ້ອງການ.
● ກ ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນແບບ U-type ກັບ gas platular ເຫມາະສົມກັບການຈັດວາງທີ່ຫນາແຫນ້ນ.
● ການອອກແບບ U-Type ແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ສໍາລັບການປີ້ນກັບທິດທາງອາຍແກັສ.
● ການອອກແບບ W-Type ສະຫນອງເສັ້ນທາງອາຍແກັສພາຍໃນທີ່ຍາວກວ່າ.
● ການຈັດວາງພືດມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການເລືອກເສັ້ນທາງໄຫຼ.
● ການຫຼຸດລົງຄວາມກົດດັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບກ່ອນທີ່ຈະອອກແບບສຸດທ້າຍ.
● ຄວາມສ່ຽງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດກິ່ນເໝັນສາມາດປ່ຽນໂຄງປະກອບທີ່ຕ້ອງການ.
● ການອອກແບບເສັ້ນທາງການໄຫຼແບບກຳນົດເອງແມ່ນຕ້ອງການເລື້ອຍໆສໍາລັບອາຍແກັສ flue ອຸດສາຫະກໍາ.
ກ ແກັສ U-type to gas platular heat exchanger ໃຊ້ເສັ້ນທາງອາຍແກັສພາຍໃນບ່ອນທີ່ກະແສເຂົ້າໄປໃນຕົວແລກປ່ຽນ, ປ່ຽນພາຍໃນຮ່າງກາຍ, ແລະອອກໃນທິດທາງທີ່ປີ້ນກັບກັນຫຼືຂ້າງດຽວກັນ. ໂຄງສ້າງນີ້ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດໃນເວລາທີ່ທໍ່ພາຍນອກບໍ່ສາມາດຂະຫຍາຍອອກເປັນເສັ້ນຊື່ໄດ້ເນື່ອງຈາກຝາ, ເວທີ, ອຸປະກອນຂະບວນການ, ຫຼືສາຍອາຍແກັສ flue ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ໃນໂຄງການ retrofit, ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງ U-type ກັບ gas platular ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການສອກເພີ່ມເຕີມ, ducts ການຫັນປ່ຽນຍາວ, ແລະການປ່ຽນແປງຮູບແບບທີ່ສໍາຄັນ.
ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງອາຍແກັສ W-Type ກັບອາຍແກັສ platular ໃຊ້ການປ່ຽນແປງຫຼາຍທິດທາງພາຍໃນຕົວແລກປ່ຽນ, ສ້າງເສັ້ນທາງອາຍແກັສທີ່ຍາວກວ່າການຈັດລຽງແບບກົງຜ່ານຫຼື U-Type. ເສັ້ນທາງທີ່ມີຮູບຊົງ W ສາມາດເພີ່ມເວລາທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງອາຍແກັສແລະປັບປຸງການນໍາໃຊ້ພື້ນທີ່ການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນໃນເວລາທີ່ການຫຼຸດລົງຄວາມກົດດັນທີ່ອະນຸຍາດແມ່ນພຽງພໍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອປຽບທຽບກັບ ອາຍແກັສ U-type ກັບ gas platular ແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ , ການອອກແບບ W-Type ປົກກະຕິແລ້ວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນລະມັດລະວັງຫຼາຍຂອງການຕໍ່ຕ້ານການໄຫຼເຂົ້າແລະເຂດການຝາກຂີ້ເທົ່າ.
ເສັ້ນທາງການໄຫຼກໍານົດວິທີການແລກປ່ຽນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບທໍ່, ຄວາມໄວຂອງອາຍແກັສຖືກແຈກຢາຍແນວໃດ, ແລະຕ້ອງການພະລັງງານພັດລົມຫຼາຍປານໃດ. ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງອາຍແກັສ U -type ກັບ gas platular ອາດຈະເຫມາະດີກວ່າເມື່ອທໍ່ inlet ແລະ outlet ຈໍາເປັນຕ້ອງຢູ່ໃກ້ຊິດກັນຫຼືຢູ່ດ້ານດຽວກັນຂອງອຸປະກອນ. ການອອກແບບ W-Type ອາດຈະຖືກໃຈເມື່ອໂຮງງານມີພື້ນທີ່ຕິດຕັ້ງພຽງພໍແລະໂຄງການຕ້ອງການເສັ້ນທາງການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນທີ່ຍາວກວ່າ.
ລາຍການເສັ້ນທາງການໄຫຼ |
ການອອກແບບປະເພດ U |
ການອອກແບບປະເພດ W |
ເສັ້ນທາງພາຍໃນ |
ອາຍແກັສຫັນກັບຄືນໄປບ່ອນຢູ່ໃນເສັ້ນທາງຮູບ U |
ອາຍແກັສປ່ຽນທິດທາງຫຼາຍຄັ້ງ |
ຄວາມເຫມາະສົມຮູບແບບ |
ພື້ນທີ່ກະທັດຮັດແລະການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານດຽວກັນ |
ຮູບແບບທີ່ຍາວກວ່າທີ່ມີເສັ້ນທາງອາຍແກັສທີ່ຂະຫຍາຍ |
ການເຊື່ອມຕໍ່ທໍ່ |
ງ່າຍຂຶ້ນສໍາລັບການປີ້ນກັບທິດທາງ |
ເໝາະສົມກວ່າສຳລັບເສັ້ນທາງທໍ່ທີ່ວາງແຜນໄວ້ |
ແນວໂນ້ມການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມກົດດັນ |
ມັກຈະຄວບຄຸມໄດ້ງ່າຍກວ່າ |
ສາມາດສູງຂື້ນກັບຄວາມຍາວຂອງຊ່ອງ |
ການນໍາໃຊ້ປົກກະຕິ |
Retrofit ແລະສະຖານທີ່ຈໍາກັດ |
ໂຄງການນໍາໃຊ້ພື້ນທີ່ສູງຂຶ້ນ |
ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງອາຍແກັສ U -type ກັບ gas platular ມັກຈະເຫມາະສົມໃນເວລາທີ່ທໍ່ອາຍແກັສຮ້ອນ inlet ແລະ outlet ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດລຽງຢູ່ດ້ານດຽວກັນຫຼືພາຍໃນເຂດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຖືກຈໍາກັດ. ຄວາມຕ້ອງການນີ້ປະກົດຂຶ້ນເລື້ອຍໆໃນໂຮງງານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວທີ່ເສັ້ນທາງທໍ່ຕົ້ນສະບັບບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການຂັດຂວາງການຜະລິດຫຼືການກໍ່ສ້າງໂຄງສ້າງເຫຼັກ. ໂດຍການຫັນປ່ຽນເສັ້ນທາງອາຍແກັສພາຍໃນ, ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນປະເພດ U ກັບອາຍແກັສ platular ສາມາດເຮັດໃຫ້ລະບົບທໍ່ພາຍນອກງ່າຍດາຍແລະຫນາແຫນ້ນກວ່າ.
ຮອຍຕີນທີ່ມີຢູ່ກໍານົດວ່າຕົວແລກປ່ຽນສາມາດຖືກວາງໄວ້ຕາມແນວນອນ, ແນວຕັ້ງ, ຢູ່ໃກ້ກັບກໍາແພງ, ຂ້າງເທິງເວທີ, ຫຼືຂ້າງທໍ່ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. A ປະເພດ U-type gas to gas platular exchanger ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍເມື່ອພື້ນທີ່ຈໍາກັດເນື່ອງຈາກວ່າເສັ້ນທາງການໄຫຼສາມາດຈັດລຽງໄດ້ປະມານສະຖານທີ່ຈໍາກັດ. ໂຄງສ້າງ W-Type ອາດຈະຕ້ອງການຄວາມຍາວຂອງອຸປະກອນຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼືເຂດການຕິດຕັ້ງທີ່ເປີດຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອຮອງຮັບເສັ້ນທາງກ໊າຊທີ່ຍາວກວ່າ ແລະເລຂາຄະນິດຂອງການເຊື່ອມຕໍ່.
ເສັ້ນທາງທໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການສູນເສຍຄວາມກົດດັນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດ, ການສະຫນັບສະຫນູນການເຮັດວຽກເຫຼັກ, ແລະເວລາໃນການຕິດຕັ້ງພາກສະຫນາມ. ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງອາຍແກັສ U -type ກັບ gas platular ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການຫັນທໍ່ພາຍນອກໃນເວລາທີ່ຂະບວນການຕ້ອງການການປ່ຽນແປງໃນທິດທາງຂອງອາຍແກັສ. ການອອກແບບ W-Type ສາມາດມີປະສິດຕິຜົນໃນການຕິດຕັ້ງໃຫມ່ທີ່ເສັ້ນທາງທໍ່ໄດ້ຖືກວາງແຜນຮ່ວມກັນກັບຮູບແບບຕົວແລກປ່ຽນຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ.
ການຫຼຸດລົງຄວາມກົດດັນແມ່ນຫນຶ່ງໃນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດລະຫວ່າງການອອກແບບ U-Type ແລະ W-Type. ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງອາຍແກັສ U -type ກັບ gas platular ມັກຈະມີເສັ້ນທາງພາຍໃນສັ້ນກວ່າການອອກແບບ W-Type, ແຕ່ຄວາມຕ້ານທານຕົວຈິງຍັງຄົງຂຶ້ນກັບຊ່ອງຫວ່າງ, ຄວາມໄວຂອງອາຍແກັສ, ເລຂາຄະນິດຂອງແຜ່ນ, ແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງອາຍແກັສ. ເສັ້ນທາງການໄຫຼຂອງ W-Type ສາມາດສ້າງການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມກົດດັນທີ່ສູງຂຶ້ນເມື່ອເສັ້ນທາງອາຍແກັສຍາວ, ດັ່ງນັ້ນຄວາມອາດສາມາດຂອງພັດລົມແລະຄວາມຕ້ານທານຂອງການດໍາເນີນງານຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບກ່ອນທີ່ຈະເລືອກ.
ການອອກແບບ W-Type ສາມາດສະຫນອງການປະຕິບັດການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນທີ່ແຂງແຮງກວ່າເມື່ອເສັ້ນທາງທີ່ຍາວກວ່າຈະເພີ່ມເວລາຕິດຕໍ່ແລະປັບປຸງການນໍາໃຊ້ພື້ນຜິວ. ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງອາຍແກັສ U -type ກັບ gas platular ຍັງສາມາດບັນລຸປະສິດທິພາບການຟື້ນຟູທີ່ຫມັ້ນຄົງໃນເວລາທີ່ຫນ້າທີ່ຄວາມຮ້ອນ, ພື້ນທີ່ແຜ່ນ, ແລະການກະຈາຍອາຍແກັສໄດ້ຖືກອອກແບບຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ປະສິດທິພາບບໍ່ຄວນຖືກຕັດສິນພຽງແຕ່ໂດຍຮູບຮ່າງຂອງການໄຫຼ, ເນື່ອງຈາກວ່າການປະຕິບັດຕົວຈິງຍັງຂຶ້ນກັບ LMTD, ປັດໄຈ fouling, ຄຸນສົມບັດຂອງອາຍແກັສ, ແລະອຸນຫະພູມອອກອະນຸຍາດ.
ອາຍແກັສ flue ອຸດສາຫະກໍາມັກຈະມີຂີ້ຝຸ່ນ, ຂີ້ເຖົ່າ, ຂີ້ເທົ່າ, ອະນຸພາກຫນຽວ, ຫຼືອົງປະກອບ condensable. ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງອາຍແກັສ U -type ກັບ gas platular ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອອກແບບທີ່ມີຊ່ອງຫວ່າງທີ່ເຫມາະສົມແລະຄວາມໄວຂອງອາຍແກັສເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນເງິນຝາກຢູ່ໃກ້ກັບເຂດການຫັນ. ເສັ້ນທາງ W-Type ຕ້ອງການຄວາມສົນໃຈທີ່ຄ້າຍຄືກັນເພາະວ່າການປ່ຽນແປງຫຼາຍທິດທາງອາດຈະສ້າງພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມໄວຕ່ໍາທີ່ອະນຸພາກສາມາດຕົກລົງໄດ້.
ປັດໄຈວິສະວະກໍາ |
ການພິຈາລະນາປະເພດ U |
ການພິຈາລະນາປະເພດ W |
ພັດລົມ |
ປົກກະຕິແລ້ວການຈັດການງ່າຍກວ່າດ້ວຍເສັ້ນທາງທີ່ສັ້ນກວ່າ |
ຕ້ອງການການກວດສອບການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມກົດດັນຢ່າງລະອຽດ |
ການຟື້ນຟູຄວາມຮ້ອນ |
ການປະຕິບັດທີ່ຫມັ້ນຄົງໃນການຈັດວາງທີ່ຫນາແຫນ້ນ |
ທ່າແຮງທີ່ສູງຂຶ້ນດ້ວຍເສັ້ນທາງທີ່ຍາວກວ່າ |
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຂີ້ເຫຍື້ອ |
ສັງເກດເບິ່ງພາກລ້ຽວ |
ສັງເກດເບິ່ງຫຼາຍເຂດການປ່ຽນແປງທິດທາງ |
ການເຂົ້າເຖິງທໍາຄວາມສະອາດ |
ສາມາດໄດ້ຮັບການຈັດລຽງຢູ່ໃກ້ກັບການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າງ |
ຕ້ອງການການເຂົ້າເຖິງພາກສ່ວນການໄຫຼທີ່ຍາວກວ່າ |
ພື້ນຖານການອອກແບບທີ່ດີທີ່ສຸດ |
ແຜນຜັງແລະການປີ້ນກັບທໍ່ |
ຫນ້າທີ່ຄວາມຮ້ອນແລະການນໍາໃຊ້ພື້ນທີ່ |
ເຄື່ອງ ແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນແບບ U-type ກັບອາຍແກັສ platular ມັກຈະເຫມາະດີກວ່າເມື່ອຮູບແບບຂອງພືດຕ້ອງການການປີ້ນກັບທິດທາງຂອງອາຍແກັສພາຍໃນເຂດອຸປະກອນທີ່ຫນາແຫນ້ນ. ມັນຍັງປະຕິບັດໄດ້ໃນເວລາທີ່ທໍ່ຂາເຂົ້າແລະຂາອອກຕ້ອງຢູ່ໃກ້ຊິດກັນເນື່ອງຈາກທໍ່ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ຖັນການກໍ່ສ້າງ, ເສັ້ນທາງຍ່າງ, ຫຼືອຸປະກອນຂະບວນການ. ສໍາລັບການຟື້ນຕົວຂອງອາຍແກັສ flue retrofit, ອາຍແກັສ U-type to gas platular heat exchanger ສາມາດເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງງ່າຍດາຍໃນຂະນະທີ່ຍັງຕອບສະຫນອງຫນ້າທີ່ຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມຕ້ອງການຫຼຸດລົງຄວາມກົດດັນ.
ການອອກແບບ W-Type ແມ່ນເຫມາະສົມໃນເວລາທີ່ລະບົບຕ້ອງການເສັ້ນທາງກ໊າຊທີ່ຍາວກວ່າແລະໂຮງງານມີພື້ນທີ່ພຽງພໍສໍາລັບການຈັດການການໄຫຼຂອງຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼືສະລັບສັບຊ້ອນ. ມັນສາມາດໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນເວລາທີ່ການຟື້ນຕົວຄວາມຮ້ອນທີ່ສູງຂຶ້ນແມ່ນຕ້ອງການແລະລະບົບພັດລົມສາມາດທົນທານຕໍ່ການຕໍ່ຕ້ານເພີ່ມເຕີມ. ການຄັດເລືອກ W-Type ຄວນປະກອບມີການກວດສອບລາຍລະອຽດຂອງການກະຈາຍຄວາມໄວ, ພຶດຕິກໍາ fouling, ແລະການເຂົ້າເຖິງທໍາຄວາມສະອາດ.
ໂຄງການອຸດສາຫະກໍາຈໍານວນຫຼາຍບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍການເລືອກພຽງແຕ່ຮູບແບບມາດຕະຖານ U-Type ຫຼື W-Type. ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ ແບບ U-type ກັບ gas platular ອາດຈະຕ້ອງການໃນເວລາທີ່ອັດຕາການໄຫຼຂອງອາຍແກັສ, ລະດັບອຸນຫະພູມ, ທິດທາງທໍ່, ຫຼືຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການກັດກ່ອນສ້າງຂໍ້ຈໍາກັດພິເສດ. ການອອກແບບທີ່ກໍາຫນົດເອງສາມາດປັບໄລຍະຫ່າງຂອງແຜ່ນ, ການຈັດລຽງຜ່ານ, ຕໍາແຫນ່ງ nozzle, ຊັ້ນວັດສະດຸ, ສະຖານທີ່ກວດກາ, ແລະຂະຫນາດອຸປະກອນໂດຍລວມ.
ອັດຕາການໄຫຼຂອງອາຍແກັສຮ້ອນແລະເຢັນກໍານົດຄວາມອາດສາມາດຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມໄວຂອງອາຍແກັສ, ຂະຫນາດຊ່ອງ, ແລະປະລິມານອຸປະກອນ. ສໍາລັບ ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງອາຍແກັສ U-type ກັບ gas platular , ວິສະວະກອນມັກຈະຕ້ອງການຂໍ້ມູນການໄຫຼແບບປົກກະຕິ, ຕ່ໍາສຸດ, ແລະສູງສຸດແທນທີ່ຈະເປັນຈຸດດຽວເທົ່ານັ້ນ. ອຸນຫະພູມຂາເຂົ້າ, ອຸນຫະພູມຊ່ອງສຽບ, ແລະການເຫນັງຕີງຂອງການດໍາເນີນງານທີ່ເປັນໄປໄດ້ຄວນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນກ່ອນທີ່ພື້ນທີ່ການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນຈະສິ້ນສຸດລົງ.
ອົງປະກອບຂອງອາຍແກັສ flue ມີຜົນຕໍ່ການເລືອກວັດສະດຸ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການກັດກ່ອນຂອງຈຸດນ້ໍາຕົກ, ແນວໂນ້ມການ fouling, ແລະຊີວິດການບໍລິການ. ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນປະເພດ U ກັບອາຍແກັສ platular ຈັດການອອກຊິເຈນຊູນຟູຣິກ, chlorides, fluorides, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ຫຼືໄອນ້ໍາອາຊິດຕ້ອງໄດ້ຮັບການອອກແບບທີ່ມີຂອບການກັດກ່ອນທີ່ເຫມາະສົມແລະອຸນຫະພູມຝາທີ່ປອດໄພ. ຖ້າອຸນຫະພູມຂອງເຕົ້າສຽບຖືກຕັ້ງໄວ້ຕໍ່າເກີນໄປ, ອາຊິດ condensate ອາດຈະເກີດຂື້ນໃນດ້ານການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນແລະທໍາລາຍຕົວແລກປ່ຽນ.
ການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມກົດດັນທີ່ອະນຸຍາດຄວນໄດ້ຮັບການກໍານົດກ່ອນທີ່ໂຄງສ້າງຂອງການແລກປ່ຽນຈະຖືກສະຫຼຸບ. ເຄື່ອງ ແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນແບບ U-type ກັບ gas platular ອາດຈະຖືກເລືອກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສັບສົນຂອງທໍ່ພາຍນອກ, ແຕ່ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນຍັງຕ້ອງກົງກັບຄວາມອາດສາມາດຂອງພັດລົມທີ່ມີຢູ່. ຂະຫນາດທໍ່, ປະເພດ flange, ທິດທາງ inlet, ທິດທາງ outlet, ຕໍາແຫນ່ງສະຫນັບສະຫນູນ, ແລະພື້ນທີ່ບໍາລຸງຮັກສາຄວນໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນພ້ອມກັບການອອກແບບຄວາມຮ້ອນ.
ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ |
ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງຕ້ອງການ |
ອັດຕາການໄຫຼຂອງອາຍແກັສຮ້ອນ |
ກໍານົດຂະຫນາດຊ່ອງຄວາມຮ້ອນແລະອາຍແກັສທີ່ມີຢູ່ |
ອັດຕາການໄຫຼຂອງອາຍແກັສເຢັນ |
ກໍານົດຄວາມອາດສາມາດຄວາມຮ້ອນແລະເປົ້າຫມາຍຂອງ outlet |
ອຸນຫະພູມຂອງ inlet ແລະ outlet |
ສ້າງຕັ້ງຫນ້າທີ່ຄວາມຮ້ອນແລະ LMTD |
ອົງປະກອບຂອງອາຍແກັສ |
ຄູ່ມືວັດສະດຸແລະການຄວບຄຸມ corrosion |
ຂີ້ຝຸ່ນແລະຂີ້ເທົ່າ |
ມີອິດທິພົນຕໍ່ຊ່ອງຫວ່າງ ແລະການອອກແບບທຳຄວາມສະອາດ |
ການຫຼຸດລົງຄວາມກົດດັນທີ່ອະນຸຍາດ |
ຄວບຄຸມຄວາມໄວ ແລະຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານພັດລົມ |
ການໂຕ້ຕອບທໍ່ |
ກຳນົດຄວາມເໝາະສົມຂອງຮູບແບບ U-Type ຫຼື W-Type |
ການເຂົ້າເຖິງການບໍາລຸງຮັກສາຄວນໄດ້ຮັບການວາງແຜນກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດການປະຖົມນິເທດອຸປະກອນ. ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງອາຍແກັສ U -type ກັບ gas platular ສາມາດວາງການເຊື່ອມຕໍ່ທໍ່ທີ່ສໍາຄັນໃນພື້ນທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ແຕ່ປະຕູກວດກາແລະຈຸດເຮັດຄວາມສະອາດຍັງຕ້ອງການການເກັບກູ້ທີ່ພຽງພໍ. ຖ້າການເຂົ້າເຖິງຖືກສະກັດໂດຍເວທີ, ຝາ, ຫຼືອຸປະກອນອື່ນໆ, ເຖິງແມ່ນວ່າການອອກແບບຄວາມຮ້ອນທີ່ດີກໍ່ກາຍເປັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການດໍາເນີນງານໃນໄລຍະຍາວ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອາຍແກັສ flue ຂີ້ຝຸ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຂົ້າເຖິງທໍາຄວາມສະອາດຕົວຈິງແລະຄວາມໄວອາຍແກັສພາຍໃນທີ່ເຫມາະສົມ. ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງ ແກ ັສ U-type ກັບ gas platular ຄວນຫຼີກລ້ຽງເຂດການຫັນເປັນຄວາມໄວຕໍ່າທີ່ສຸດ ບ່ອນທີ່ຂີ້ເທົ່າອາດສະສົມ ແລະຫຼຸດຜ່ອນພື້ນທີ່ການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ວິທີການທໍາຄວາມສະອາດ, ໄລຍະການກວດສອບ, ແລະພາກສ່ວນທໍ່ທີ່ຖອດອອກໄດ້ຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນລະຫວ່າງການອອກແບບການຈັດວາງແທນທີ່ຈະຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງ.
ການດໍາເນີນງານທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງສ້າງການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນໃນແຜ່ນ, ການເຊື່ອມໂລຫະ, ທໍ່, ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ທໍ່. ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງອາຍແກັສ U -type ກັບ gas platular ຕ້ອງການການຂະຫຍາຍທີ່ເຫມາະສົມເພາະວ່າການລ້ຽວພາຍໃນແລະການເຊື່ອມຕໍ່ທໍ່ພາຍນອກອາດຈະປະສົບກັບວົງຈອນຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມເຢັນຊ້ໍາຊ້ອນ. ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງໂຄງສ້າງແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງວັດສະດຸ, ຄຸນນະພາບການເຊື່ອມໂລຫະ, ການອອກແບບສະຫນັບສະຫນູນ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການດູດຊຶມການເຄື່ອນໄຫວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸນຫະພູມ.
ເສັ້ນທາງການໄຫຼຂອງ U-Type ແລະ W-Type ບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ແຂ່ງຂັນກັບຜູ້ຊະນະທົ່ວໄປ; ພວກເຂົາເປັນທາງເລືອກດ້ານວິສະວະກໍາສໍາລັບຮູບແບບພືດທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານ. ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນແບບ U -type ກັບ gas platular ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການຕິດຕັ້ງທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ການຫັນປ່ຽນທິດທາງຂອງກ໊າຊ, ການເຊື່ອມຕໍ່ທໍ່ດ້ານດຽວກັນ, ແລະໂຄງການ retrofit, ໃນຂະນະທີ່ການອອກແບບ W-Type ມັກຈະຖືກພິຈາລະນາໃນເວລາທີ່ເສັ້ນທາງກ໊າຊຍາວແລະການນໍາໃຊ້ພື້ນທີ່ການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນທີ່ສູງຂຶ້ນ. ສໍາລັບໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຍແກັສ flue ອຸນຫະພູມສູງ, ພື້ນທີ່ຈໍາກັດ, ອົງປະກອບ corrosive, ສະຫາຍຂີ້ຝຸ່ນ, ຫຼືຂໍ້ຈໍາກັດການຫຼຸດລົງຄວາມກົດດັນຢ່າງເຂັ້ມງວດ, Nanjing Prandtl Heat Exchange Equipment Co., Ltd ສາມາດປະເມີນການປັບແຕ່ງ ອາຍແກັສ U-type ກັບ gas platular heat exchanger ຫຼືການອອກແບບ W-Type ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂະບວນການທີ່ແທ້ຈິງແລະເງື່ອນໄຂສະຖານທີ່.
ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງ ແກ ັສ U-type ກັບ gas platular ແມ່ນຕົວແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງແຜ່ນເຊື່ອມທີ່ກະແສອາຍແກັສປ່ຽນທິດທາງພາຍໃນຕົວເຄື່ອງແລກປ່ຽນ. ເສັ້ນທາງພາຍໃນຮູບຕົວ U ຊ່ວຍໃຫ້ທໍ່ທາງເຂົ້າແລະທໍ່ອອກສາມາດຈັດລຽງໄດ້ຫຼາຍຂື້ນໃນການຈັດວາງພືດທີ່ຫນາແຫນ້ນ. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປສໍາລັບການຟື້ນຟູຄວາມຮ້ອນຂອງອາຍແກັສ flue ອຸດສາຫະກໍາທີ່ສອງສາຍອາຍແກັສຕ້ອງແຍກອອກຈາກກັນ.
ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງອາຍແກັສ U -type ກັບ gas platular ຄວນພິຈາລະນາໃນເວລາທີ່ສະຖານທີ່ຕ້ອງການການປີ້ນກັບທິດທາງຂອງອາຍແກັສ, ການເຊື່ອມຕໍ່ທໍ່ຂ້າງດຽວກັນ, ຫຼືຮອຍຕີນການຕິດຕັ້ງທີ່ຫນາແຫນ້ນ. ມັນເປັນການປະຕິບັດໂດຍສະເພາະໃນໂຄງການ retrofit ບ່ອນທີ່ ductwork ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວບໍ່ສາມາດຈັດລຽງໃຫມ່ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ການເລືອກສຸດທ້າຍຄວນຍັງກວດສອບຫນ້າທີ່ຄວາມຮ້ອນ, ການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມກົດດັນ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ fouling, ແລະການເຂົ້າເຖິງການບໍາລຸງຮັກສາ.
ການອອກແບບ W-Type ອາດຈະສະຫນອງທ່າແຮງການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນທີ່ສູງຂຶ້ນເມື່ອເສັ້ນທາງອາຍແກັສທີ່ຍາວກວ່າຂອງມັນເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ຫນ້າດິນເພີ່ມຂຶ້ນ. ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງອາຍແກັສ U -type ກັບ gas platular ຍັງສາມາດສະຫນອງປະສິດທິພາບທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນເວລາທີ່ມັນໄດ້ຖືກຂະຫນາດທີ່ເຫມາະສົມກັບອັດຕາການໄຫຼ, LMTD, ແລະພື້ນທີ່ການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນ. ທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າແມ່ນຂຶ້ນກັບຮູບແບບຂອງພືດ, ຄວາມອາດສາມາດຂອງພັດລົມ, ຄວາມສະອາດຂອງອາຍແກັສ, ແລະເປົ້າຫມາຍການຟື້ນຕົວຄວາມຮ້ອນ.