A 체적 열 교환기 i열 저장실의 열 저장 매체 표면 위로 차가운 유체와 뜨거운 유체의 교대 흐름을 통해 열 교환을 실현하는 열 교환기 유형입니다. 기술의 발전과 시대의 발전에 따라 널리 사용되고 있습니다. 체적 열교환기를 사용하는 경우 장비를 일정 기간 작동한 후 장비 내부에 약간의 오염이 발생한다는 것을 알게 될 것입니다. 그렇다면 체적 열 교환기에서 오염물을 제거하는 방법은 무엇입니까?
청소하기 전에 오염이 발생하는 원인을 이해해야 합니다. 작업 환경의 질은 열 교환 장비의 오염 형성에도 영향을 미칩니다. 열교환기가 작동 중일 때:
예를 들어 일부 열교환기는 먼지 수준이 높은 작업장에 설치됩니다. 시간이 지남에 따라 먼지가 쌓이고 오염물이 형성됩니다.
열 교환기가 물에 설치되면 물 속의 부유 고형물도 쉽게 오염을 형성할 수 있습니다. 초기에 형성된 스케일은 비교적 부드럽지만, 스케일층이 성장함에 따라 열전달 상태가 나빠진다. 스케일 중의 결정수가 점차적으로 빠져나가면서 스케일층이 굳어져 열교환관 표면에 단단하게 부착됩니다.
1. 화학적 세척
이는 화학 반응의 효과에 의존하며 화학물질이나 기타 용매를 사용하여 물체 표면의 오염물을 제거합니다. 예를 들어:
표면의 녹과 스케일을 제거하기 위해 다양한 무기산 또는 유기산이 사용됩니다.
산화제는 표면의 얼룩을 제거하는 데 사용됩니다.
살균제와 소독제는 미생물을 죽이고 곰팡이를 제거하는 데 사용됩니다.
그러나 화학적 세척은 불안정성이 있어 열교환기 및 연결배관의 부식을 유발할 수 있습니다.
2. 물리적 청소
이는 역학, 음향학, 광학, 전기학, 온도학의 원리를 활용하고 외부 에너지(예: 기계적 마찰, 초음파, 음압, 고압 충격, 자외선, 증기 등)의 작용에 의존하여 물체 표면의 오염물을 제거합니다.
오염물을 청소할 때는 꼼꼼하고 철저하게 청소하는 것이 중요합니다. 체적 열 교환기의 오염에는 주로 결정화 오염, 미립자 오염, 생물학적 오염, 응고 오염 및 부식 오염 등 여러 유형이 포함됩니다. 청소 과정에서는 실제 오염 상황에 따라 적절한 석회질 제거 방법을 선택해야 합니다.
체적 열 교환기 외에도 GNEE는 쉘-및-튜브 열 교환기, 구리 열 교환기, 티타늄 열 교환기, 히터, 염소 냉각기, 고압 반응기, LPG 저장 탱크, 극저온 저장 탱크, VPSA 산소와 같은 더 높은{0}}품질의 제품도 제공합니다. 발전기 등 위의 제품이나 기타 제품에 관심이 있으시면 언제든지 이메일을 보내주십시오.sales@gneeheatex.com,우리 전문 팀이 귀하의 질문에 기꺼이 답변해 드릴 것입니다.
열교환기 설계 매개변수
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쉘 측면 치수 |
값 |
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쉘 내부 직경 |
152mm |
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쉘 벽 두께 |
7mm |
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쉘 소재 |
스테인레스 스틸, 구리, 티타늄, 탄소강 등. |
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쉘 패스 수 |
1 |
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배플 수 |
7, 9, 11, 13 |
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배플 플레이트 두께 |
2mm |
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튜브 측면 치수 |
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튜브 내경 |
14mm |
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튜브 벽 두께 |
1mm |
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튜브 패스 수 |
1 |
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튜브 수 |
20 |
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튜브 레이아웃 |
정사각형 |
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튜브 길이 |
1400mm |
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튜브 재질 |
스테인레스 스틸, 구리, 티타늄, 탄소강 등. |
