Koji je desulfurizacija dimnjača za dimnu plin i koje su njegove karakteristike?
Ostavi poruku
Dimenzija dimnog plina u sistemu odsupkizacije je uređaj za razmjenu topline koji koristi toplinu visoke temperature ({0}} temperaturne tekućine za zagrijavanje niske temperature. Toplotna cijev u izmjenjivaču topline uglavnom se sastoji od školjki i cijevi i radne tekućine (radna tekućina) unutar. Školjka i cijev izrađeni su od čelika i zapečaćeni su za vakuum. Radna tekućina je posebno tretirana tekućina.
Grijana strana toplotne cijevi apsorbuje toplinu iz visoke temperaturne tekućine. Nakon što apsorbiraju toplinu, radna tečnost kuha i isparava, pretvaranjem u paru. Steam, pod utjecajem diferencijala pritiska, diže se na toplinu - puštanje na stranu. Ohlađen je niskom - temperaturom ispred cijevi, pare se kondenzacija i oslobađa njegova latentna toplina kondenzacije, omogućavajući nisku temperaturu. Kondenzat se tada vraća na grijanu stranu gravitacijom. Ovaj se ciklus ponavlja, prenoseći toplinu iz visoke temperaturne tečnosti na nisku temperaturu niske -, grijanje.
Budući da se unutrašnjost toplotne cijevi uglavnom evakuira na određeni vakuum, radna tečnost lako ključa i isparava, omogućavajući toplotnu cijev da se krene vrlo brzo, što rezultira visokom toplotnom provodljivošću. U usporedbi s metalima poput srebra, bakra i aluminija, toplinske cijevi mogu prenijeti nekoliko naloga veličine veće topline po težini jedinice.
Radne karakteristike dimnjača dimnih gasova - Izmjenjivač topline dimnih plinova
U usporedbi s konvencionalnom opremom za izmjenu topline, tehnologija toplotne cijevi ima sljedeće važne karakteristike:
(1) Emurma izmjene topline cijevi je sigurnija i pouzdanija od klasične opreme za razmjenu topline i može raditi neprekidno dugo vremena. Konvencionalna oprema za izmjenu topline uglavnom koristi interna mjenja na zidnu toplinu, a hladne i vruće tekućine prolaze kroz dvije strane zida. Ako dođe do curenja u zidu cijevi ili zid, uzrokuje gubitke proizvodnje. Ekspenzaciju topline sastoji se od toplinskih cijevi je sekundarna zračna izmjena na zid, odnosno vruća tekućina mora proći kroz odjeljak isparavanja i kondenzacijski dio toplotne cijevi za prijenos na hladnu tekućinu. Općenito je nemoguće da se toplotna cijev bude oštećena u isto vrijeme u odjeljku isparavanja i odjeljku za kondenzaciju, tako da je pouzdanost operacije opreme uvelike poboljšana;
(2) Visoka efikasnost prijenosa topline. Hladne i vruće strane toplotne cijevi mogu koristiti nijansu za vijuga za povećanje područja prijenosa topline po potrebi;
(3) učinkovito izbjegavajte križ - protok hladnih i vrućih tekućina. Svaka toplotna cijev je relativno neovisna zatvorena jedinica. Hladne i vruće tekućine prolaze izvan cijevi, a hladna i vruća tekućina su u potpunosti odvojena srednjim zaptivnim strukturama;
(4) Učinkovito sprečava koroziju tačke rose podešavanjem broja toplotnih cevi ili omjer prostora za prenos toplote između vrućih i hladnih strana toplotnih cevi za povećanje temperature zida topline iznad temperature rose;
(5) Učinkovito sprečavaju akumulaciju prašine pomoću promjernog križa - Dizajn dioničara kako bi se osiguralo da tečnost teče u konstantnoj brzini kroz izmjenjivač topline cijevi za toplotnu cijev, postižući svrhu jastva;
(6) Ne postoje rotirajuće dijelove, nema dodatne potrošnje električne energije i nema potrebe za čestom često zamijeniti komponente. Čak i ako su neke komponente oštećene, normalna proizvodnja neće biti pogođena;
(7) Oštećenja na jednoj toplotnoj cijevi neće utjecati na druge toplotne cijevi, a utjecaj na cjelokupni efekt razmjene topline može se zanemariti.







