디자인 가이드

증기 판 열교환기 디자인: TS6M & TS20M 같이 특별한 판은 증기 난방을 위해 사용됩니다

스팀 플레이트 열교환 기가 어떻게 작동 하는지 알아보기, 왜 스팀 응축 특별한 플레이트 디자인을 필요, 그리고 TS6M 및 TS20M와 같은 TS 유형 판이 사용 되는 때. 이 가이드는 또한 EPDM vs Viton G, 재료 선택 및 판 대 포탄 & 관 비교를 포함하여 증기 가스켓 선택을 설명합니다.

증기 판 열교환기 디자인: TS6M & TS20M 같이 특별한 판은 증기 난방을 위해 사용됩니다
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원래 HEXNOVAS 기사

스팀 플레이트 열 교환기 설계

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증기 판 열교환기 디자인: TS6M & TS20M 같이 특별한 판은 증기 난방을 위해 사용됩니다

증기는 가장 능률적인 산업 난방 매체의 한개입니다, 그러나 증기 서비스는 단지 “높은 온도에 뜨거운 물” 아닙니다. 일단 응축이 시작되면, 교환기는 늦게 열 방출, 응축한 배수장치, 온도 안정성, 비 응축할 수 있는 가스, 열충격 및 틈막이 생활을 취급해야 합니다. 그것은 TS 유형 판과 같은 특별한 증기 동쪽으로 향하게 한 판 디자인이 TS6M와 TS20M 같이 의무와 널리 연관된다는 것을 정확하게 입니다.

  • 증기 열 교환기 Fundamentals
  • 왜 증기 응축은 특별합니다
  • EPDM vs Viton G 용 스팀
  • TS6M & TS20M 케이스 논리
  • 판 대 포탄 & 관

증기 열 교환기 Fundamentals

증기 열교환기는 물, 공정 액체, 청소 해결책, 시럽, 화학 시내, 또는 실용적인 반복과 같은 다른 액체에 집광 증기에서 열 에너지를 전달합니다. 핵심 이유 증기는 너무 강력하지 않다는 것은 단순히 뜨겁다. 진짜 이점은 증기가 다량의 latent 열을 포함합니다. 증기가 냉열 전사 표면과 응축을 물로 접촉하면 거의 일정한 온도에서 에너지의 큰 양을 방출합니다.

이것은 왜 증기는 음식 식물, 약제 체계, 화학 유틸리티, 지역 난방 변전소, 세탁소, 살균 스키드, 반응기 재킷 회로 및 공정 가열 루프에서 일반적입니다. 비교 작은 교환기는 응축 열 이동이 정규적인 액체 액체 액체 액체 액체 액체 액체 열 교환 보다는 훨씬 더 공격하기 때문에 놀랍게 높은 난방 의무를 취급할 수 있습니다.

실제적인 점: 증기 교환기는 고열 setpoint를 가진 표준 온수 교환기로 대우되어야 합니다. 증기 서비스는 전체 디자인 논리를 변경합니다: 인레트 배열, 판 기하학, condensate 출구 위치, 송풍, 함정 선택 및 틈막이 물자는 갑자기 훨씬 더 긴요합니다.

  • 공정 물 가열
  • 식품 및 음료 열 처리
  • 제약 및 위생 유틸리티 루프
  • 지구 난방 공용영역
  • CIP 솔루션 준비
  • 일반 플랜트 유틸리티 가열
  • 응축 중 높은 늦은 열 방출
  • 높은 전반적인 열 이동 계수
  • 주어진 압력에 안정되어 있는 포화 온도
  • 많은 의무를 위한 작은 필수 발자국
  • 통제된 난방 시스템에 있는 빠른 응답

실제 엔지니어링에서 스팀 플레이트 열교환기의 매력은 효율성이 아닙니다. 그것은 또한 응답 속도 및 controllability입니다. 증기 응축은 거의 일정한 포화 온도에, 열교환기 증기 측이 제대로 통제될 때 아주 안정되어 있는 난방 성과를 전달할 수 있습니다. 그것은 공정 온도 일관성 문제의 매력을한다.

왜 증기 응축은 특별합니다

증기는 응축 중 열 이동 메커니즘 변화 때문에 뜨거운 액체에서 다르게 행동합니다. 단 하나 사실은 판 본, 유압 경로, 통풍 및 물자 선택에 영향을 미칩니다.

1) 일정한 온도 열전달

포화 증기 응축을 할 때 증기압에 대응하는 포화 온도에서 이렇게 합니다. 일반적으로 압력이 안정적으로, 증기 측 온도도 매우 안정적입니다. 그것은 증기 시스템의 매우 매력적인 제어 특성을 제공합니다.

2) 극단적으로 높은 열전달 계수

증기 응축에서, 열전달 계수는 정규적인 물에 물 교환에서 훨씬 더 높을 수 있습니다. 그것은 기본적인 이유 증기 판 교환기는 아주 콤팩트일 수 있습니다. 그러나 높은 열 성과는 또한 국부적으로 maldistribution, condensate 보유, 또는 가스 축적을 빨리 상처를 입을 수 있다는 것을 의미합니다.

3) 응축 형성 변화 모든 것

판 표면에 증기 응축으로, 그것은 액체 응축을 형성합니다. 이 응축은 지속적으로 제거해야합니다. 증기 채널 내부에 풀이면, 몇 가지가 한 번에 발생합니다. 효과적인 증기 영역이 감소되고, 지역 홍수가 시작되고, 압력 강하 변화 및 교환기는 깨끗한 응축 표면과 같은 해치 할 수 있습니다.

체계에서, 유지된 condensate는 또한 물 hammer 위험을 창조할 수 있습니다. 그것은 왜 증기 판 열교환기의 기계적인 디자인은 배관에서 inseparable이고 그것을 주변에 함정 디자인입니다.

4) Non-Condensable 가스는 성과를 죽입니다

공기와 다른 비 응축 가능한 가스는 교환기에서 모이고 격리 담요 같이 행동하는 경향이 있습니다. 고성능 판 본 조차 빈약한 통풍을 고칠 수 없습니다. 이것은 그들의 이론적인 열전달 지역이 종이에 충분한 보기 조차 그러나 분야에서 몇몇 증기 교환기 하에서 몇몇 증기 교환기 하부 모양이 있다는 것을 1개의 이유입니다.

중요한 공학 수업 : 스팀 의무는 열 부위에 불과하지 않습니다. 응축 요법, 배수 경로, 가스 배출, 트랩 행동, 스팀 압력 안정성 및 선택된 가스켓이 실제 열 순환에서 작동하는 방법에 대해입니다.

스팀 플레이트 열 교환기 설계

증기에 사용되는 판 열교환기는 단순히 무작위 물 서비스 판 배열을 재사용하지 않아야 합니다. 증기 신청은 교환기 응축 증기를 능률적으로 돕는 기하학 필요 불안정한 내부 상태를 창조하지 않고 판 팩을 남겨두.

집광 최적화 판 패턴

특수 스팀 중심 플레이트는 일반적으로 배포 및 배수를 개선하기 위해 형성됩니다. 실제적인 측면에서, 패턴은 활성 응축 표면의 담요 대신 아래로 이동하기 위해 응축을 encouraging condensate 동안 사용할 수있는 영역에 증기를 확산 할 수 있어야합니다.

이것은 TS 형 판 뒤에 논리가 중요합니다. 열전도의 배수장치 경로로 열전도의 균형을 이루는 판 기하학에서 증기 서비스 이점. Too 공격적인 기하학은 빈번한 합의 행동을 만들 수 있습니다. Too는 기하학을 수반하거나 열 성능을 희생하거나 maldistribution을 만들 수 있습니다.

넓은 증기 수로 및 안정되어 있는 교류 경로

증기 수로는 수시로 가동 도중 형성된 증기와 액체 응축을 둘 다 수용할 필요가 있습니다. 즉, 유압 디자인은 순수한 액체 측에서 다릅니다. 수로는 증기 입장, 증기 확산, 응축 descent 및 불안정하지 않고 압력 관리를 지원해야 합니다.

최고 증기 인레트, 밑바닥 응축 출구

대부분의 실용적인 증기 교환기 배열은 중력을 따릅니다. 증기는 일반적으로 위에서 들어가고, 아래 출구를 응축합니다. 그것은 분명하지만, 그것은 가장 일반적인 이유 필드 시스템의 하나 실패 : 교환기는 정확 할 수있다, 주위에 배관하는 동안. condensate 출구가 나쁘게 배열된 경우에, 세계에서 제일 판 디자인은 아직도 underperform 할 것입니다.

압력 변동 및 열충격

Steam 시스템은 완벽하게 안정된 상태 조건에서 거의 살고 있습니다. 시작 가동, 통제 벨브 사냥, 빠른 경사로 위로, 찬 시작, 또는 intermittent 식물 짐은 반복한 열 순환을 창조할 수 있습니다. 가스켓 수명이 실제 설계 문제가되는 곳을 정확히 파악합니다. 이론에 있는 명목상 증기 온도를 살아남는 물자는 아직도 나이 일 수 있습니다 시작 transients 또는 청소 주기가 무시되는 경우에.

  • 관련 제품
  • 급속한 응축 열 이동
  • 믿을 수 있는 응축 배수장치
  • 감소된 투광 추세
  • 안정되어 있는 통제 응답
  • 팩 안쪽에 뜨겁고 찬 반점
  • 집광기 보유
  • 물 망치 위험
  • 작업에 대한 Erratic 의무
  • Premature 가스켓 피로

사례 연구 논리: TS6M & TS20M

엔지니어가 스팀 컨텍스트에서 TS6M 또는 TS20M을 참조하면 관심은 보통 모델 코드 자체가 아닙니다. 실제 관심은 이러한 스팀 중심 플레이트 뒤에 디자인 철학입니다: 일반적인 액체 의무 보다는 오히려 응축 서비스를 위해 건축된 조밀한 교환기.

실제 시장 검색에서 TS6M 또는 TS20M을 찾는 사용자는 종종 다음 중 하나를 찾고 있습니다.

  • 기존 스팀 플레이트 열교환 기의 교체 또는 참조 모델,
  • 증기 난방 서비스에서 잘 수행하기 위하여 알려지는 판 본,
  • 온건한 증기 의무에 있는 포탄과 관에 소형 대안,
  • 특수 플레이트 패턴이 응축 증기에 필요한지 여부에 대한 안내.

포인트는 모든 증기 작업이 TS 스타일 플레이트를 사용해야합니다. 점은 응축 행동을 위해 특별히 설계된 판에서 증기 서비스 이점입니다. 즉, 이러한 참조는 그런 강력한 검색 값이 있습니다. 그들은 증기 의무에 대한 알려진 디자인 방향을 나타냅니다. .

쉘 및 튜브 용 플레이트 대

두 개스킷 플레이트 열 교환기 및 쉘 및 튜브 열 교환기는 증기 서비스에서 사용할 수 있습니다. 오른쪽 선택은 의무, 온도, 압력, fouling 추세, 유지 보수 철학 및 사용 가능한 발자국에 따라 달라집니다.

  • 아주 높은 열전달 효율성
  • 작은 임명 발자국
  • 빠른 열 응답
  • 많은 경우에 판 조사에 의하여 쉬운 수용량 조정
  • 컴팩트한 증기 의무에 대한 매력
  • 많은 식물에 강한 기계적 친화성
  • 더 높은 압력 또는 더 심한 조건에서 선호하는
  • 가스켓 한계가 우려있는 가혹한 서비스를 견딜 수 있습니다.
  • 매우 힘든 의무 봉투 또는 보수적 인 사양에 대한 일반적인 선택

많은 유틸리티 증기 난방 시스템을 위해, 판 열교환기는 작은 포장에 있는 높은 의무를 전달할 수 있기 때문에 매력적입니다. 그러나 일단 서비스는 더 높은 압력, 더 가혹한 transients, 또는 더 보존적인 식물 기준, 포탄 및 관으로 움직일지도 모릅니다 더 안전한 또는 더 친밀한 선택으로 이동할 수 있습니다.

스팀 시스템 설계 팁

좋은 증기 열교환기 선택은 아직도 주위 증기 체계가 자주적으로 디자인되는 경우에 서비스에서 실패할 수 있습니다. 왜 실용적인 증기 공학은 혼자 교환기를 넘어야한다.

올바른 스팀 트랩 전략 설치

교환기는 지속적으로 살아있는 증기를 잃지 않고 응축을 방전해야합니다. 너무 작거나, 자주 선택되거나 악한 위치는 교환기로 condensate를 뒤집고 실제 성능을 파괴 할 수 있습니다.

응축된 Backflow를 피하십시오

응축은 자유롭게 떠나야 합니다. 나쁜 기울어지는 출구 선, 배출 후에 상승, 또는 번쩍이는 상태는 교환기에게 불평하게 행동할 수 있습니다. 많은 "대형 교환기"평화는 실제로 문제를 처리하는 응축물입니다.

비 응축성 가스를 환기

공기 배출은 증기 응축 서비스에서 선택되지 않습니다. 공기가 잘못된 장소에 수집하면 효과적인 열전달 영역은 이론적 디자인이 어떻게 보일지 전혀 붕괴합니다.

제어 열 순환

반복 감기 시작, 공격적인 벨브 활동, 및 급격한 온도 그네는 가스켓 생활을 단축했습니다. 엔지니어는 종종 최대 온도에 초점을 맞추고 있지만 실제 현장 수명은 종종 얼마나 폭력적으로 단위 사이클에 의해 형성됩니다.

응축 화학을 무시하지 마십시오.

깨끗한 증기와 깨끗한 응축은 한 가지입니다. 실제 플랜트 조건은 산소, 염화물, 이외, 청소 화학물질, 또는 공정 측에서 오염을 포함할 수 있습니다. 이 요인은 판 물자와 틈막이 행동 둘 다에 영향을 줍니다.

재료 선택

증기 판 열교환기를 위한 물자 선택은 “316L 또는 티타늄”에 관하여 뿐만 아니라 입니다. 많은 진짜 임명에서는, 첫번째 실제적인 질문은 실제로 입니다: 어떤 틈막이는 이 증기 의무가 경제 적이고 믿을 수 없을 것입니까?

증기 서비스용 판재

일반적인 판 물자는 일반적인 청결한 증기 및 난방 서비스를 위한 316L 스테인리스, 염화물 노출이 관심사이고, 더 공격적인 상태를 위한 254 SMO와 같은 더 높은 합금 물자입니다 때 티타늄을 포함합니다. 정확한 판 물자는 condensate 화학, 과정 측 액체, 염화물 내용 및 청소 ect에 달려 있습니다.

왜 틈막이 물자 매트는 많은 것 보다는 더 많은 것 예상합니다

가스켓 플레이트 열교환 기에서 가스켓은 증기 의무가 불행하게도 정확히 앉아 있습니다. 그것은 온도, 열 순환, 압축, 화학 노출, 응축, 그리고 많은 경우에 시작 충격을 볼 수 있습니다. 즉, 가스켓은 종종 금속판이 문제가되기 전에 실제 작동 경계가 길어집니다.

EPDM vs Viton G 용 스팀 플레이트 열교환기

이것은 당신의 이전 개정이 절대적으로 맞았다 어디입니다 : 단지 "EPDM / NBR"라는 증기 기사는 충분히 좋지 않습니다. 증기 의무는 모두 동일하지 않으며, 심각한 기사는 더 높은 증기 온도를 토론할 때 Viton G 또는 다른 고열 FKM 급료를 언급해야 합니다.

이 문제는 간단합니다 : "steam"은 하나의 단일 상태를 설명하지 않습니다. 저압 증기, 중간 압력 증기, 시작 스파이크 온도, 열 순환 빈도, 응축 화학 및 청소 조건 모든 영향 가스켓 선택. 담요 문은 충분히 직업적이지 않습니다.

Steam Temperature Affects 가스켓 선택

상대적으로 온건한 증기 온도에서, EPDM는 수시로 적당한 일반적인 선택입니다. 증기 온도 상승으로, 또는 열 순환은 더 심각하게, 엔지니어는 점점 선택된 FKM/Viton G 화합물과 같은 고성능 급료를 봅니다. 의무가 충분히 심각하게되면, 질문은 더 이상 "판 교환기가 열을 전송 할 수 있습니까?"하지만 "가스켓은 감지 가능한 서비스 수명에 대한 의무가 있음을 살아남을 수 있습니까?"

응축 화학 및 가스켓 수명

틈막이 선택은 또한 PH, 염화물, 산소 내용, 이외, 청소 화학물질 및 폐쇄 상태를 고려해야 합니다. 가스켓은 온도 차트에서 허용 할 수 있지만 여전히 공장주기가 어렵거나 응축이 화학적으로 불평하다면 일찍 실패합니다.

심각한 증기 기사를 위한 더 나은 낱말: 많은 낮에 중간 온도 증기 의무를 위해, EPDM는 일반적인 선택 남아 있습니다; 고열 증기 또는 더 가혹한 열 조건을 위해, 특별한 FKM/Viton G 유형 틈막이 급료는, 실제적인 화합물 및 제조자 승인에 주제 요구될지도 모릅니다.

FAQ

판 열교환기는 증기 난방을 위해 사용될 수 있습니까?

예. 판 열교환기는 응축 서비스를 위해 특별히 디자인될 때 우수한 증기 히이터일 수 있습니다. 정확한 판 본, 적당한 condensate 출구 배열, 함정 디자인, 통풍 및 틈막이 물자 모든 사정.

TS6M 및 TS20M과 같은 특별한 판은 왜 증기를 위해 사용됩니까?

증기 응축은 액체 서비스와 동일하지 않기 때문에. 특수 증기 중심 판은 판 팩을 떠나기 위해 응축을 허용하는 동안, 교환기 응축 증기를 효율적으로 돕는 배급과 배수장치를 개량하기 위하여 디자인됩니다.

EPDM는 항상 증기 판 열교환기를 위해 적당한입니까?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EPDM는 많은 표준 증기 가열 의무를 위해 일반적입니다, 그러나 증기 상태는 넓게 변화합니다. Real suitability는 증기 온도, 최고봉 transients, 열 순환, 응축 화학 및 정확한 틈막이 정립에 달려 있습니다.

Viton G가 증기 서비스로 간주 될 때?

Viton G 또는 선택된 FKM 등급은 증기 온도가 높을 때 고려되어야 합니다, 작동 피크는 정규적인 EPDM 안락 범위를 넘어 갈 때, 또는 열과 화학 환경이 더 심각하다 때 고려되어야 합니다.

일반적으로 가스켓 증기 판 열 교환기가 첫 번째로 제한됩니다 : 플레이트 또는 가스켓?

많은 경우에, 틈막이는 첫번째 실제적인 제한이 됩니다. 금속 판은 아직도, 그러나 증기 온도의 밑에 탄성체 생활이고 순환은 중요한 상업 적이고 및 기술적인 한계가 됩니다.

관련 기술

스팀 난방 솔루션 또는 더 넓은 열교환기 콘텐츠 클러스터를 구축하는 경우, 이러한 기술은 검토 가치가 있습니다.

스팀 열 교환기 대안 또는 교체가 필요합니까?

TS6M/TS20M 유형 의무의 새로운 프로젝트, 개조, 또는 보충을 위한 증기 판 열교환기를 평가하는 경우에, 적당한 검토는 증기 압력, 포화 온도, 의무, 응축한 배열, 과정 측 매체 및 틈막이 한계를 함께 포함해야 합니다.

증기 압력대략적인 포화 온도디자인 관련
2 막대기120°C에 관하여표준 증기 등급 가스켓 옵션이 여전히 허용 될 수있는 온건한 난방 임무에서 본 종종.
5 막대기152°C에 관하여가스켓 선택이 훨씬 더 민감하고 일반화되지 않는 범위로 이동합니다.
10 막대기184°C에 관하여가스켓 플레이트 교환기의 실용적인 사용은 매우 주의깊고 특히 가스켓 등급과 열 순환을 평가해야합니다.
모델 참조일반적인 역할어떤 사용자가 보통 치료에 대해
ALFA 항공 TS6M/HEXNOVAS SB60H소형 증기 난방 임무소형 발자국, 능률적인 응축, 지배할 수 있는 난방, 실제적인 보충 논리.
ALFA LAVALTS20M / HEXOVAS SB200H의 장점중간 용량 증기 난방 시스템높은 의무 취급, 안정되어 있는 증기 측 성과, 식물 실용 또는 가공 난방 융통성.
(주)플레이트 열 교환기 Tends to Fit 언제Shell & Tube Tends 에 적합 언제
Footprint는 한정됩니다컴팩트 설치는 주요 장점입니다.보통 더 크고 더 적은 공간 능률.
증기압과 온도는 온건합니다가스켓과 디자인 제한이 존중되는 경우 매우 강한 옵션을 유지합니다.아직 가능하지만, 종종 더 작습니다.
서비스는 아주 가혹하 또는 명세는 보전입니다주의사항; 가스켓과 프레임 한계는 지배할 수 있습니다.견고함과 전통적 수용을 위해 선택된 종종.
정비 / 접근 필요많은 가스켓 디자인에서 검사하기 쉬운.청소는 기하학 및 식물 접근에 따라 더 관련될지도 모릅니다.
증기 상태전형적인 틈막이 방향공학의 의견
중온 증기 가열EPDM는 수시로 일반적인 출발점입니다많은 표준 증기 가열 의무에서 적당한, 그러나 아직도 진짜 작용 온도 및 순환에 대하여 검사되어야 합니다.
높은 온도 증기특수 FKM / Viton G 형 등급이 필요할 수 있습니다.선택은 실제적인 화합물, 지속적인 온도, 최고봉 온도 및 OEM 승인에 근거해야 합니다.
기름 관련 오염 또는 혼합 매체 위험Case-by-case 리뷰증기 측과 공정 측 매체 겸용성은 습관에 의하여 물자 선택 보다는 오히려 함께 검토되어야 합니다.

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