空氣冷卻器
產品概述
空氣冷卻器簡稱空冷器,以空氣作為冷卻劑,可用作冷卻器,也可用作冷凝器。空冷器主要由管束、支架和風機組成。空氣冷卻器熱流體在管內流動,空氣在管束外吹過。由于換熱所需的通風量大,而風壓不高,故多采用軸流式通風機(見流體輸送機械)。
管束的型式和材質對空冷器的性能影響大。由于空氣側的傳熱分系數小,故常在管外加翅片,以增加傳熱面積和流體湍動,減小熱阻。空冷器大都采用徑向翅片。空冷器中通常采用外徑為25mm的光管,翅片高為12.5mm的低翅管和翅片高為16mm的高翅管。翅片一般用熱導率高的材料(常用的是鋁)制成,纏繞或鑲嵌到光管上。為強化空冷器的傳熱效果,可在進口空氣中噴水增濕。這樣既降低了空氣溫度,又增大了傳熱系數。采用空冷器可節省大量工業用水,減少環境污染,降低基建費用。特別在缺水地區,以空冷代替水冷,可以緩和水源不足的矛盾。
空氣冷卻器結構
空氣冷卻器主要由管束、通風機和構架3部分組成。管束包括傳熱管、管箱、側梁和橫梁等。它可按臥式、立式和斜頂式(人字式)3種基本形式布置。其中,臥式布置傳熱面積大,空氣分布均勻,傳熱效果好;斜頂布置時,通風機安裝在人字空間,占地面積小,結構緊湊。為抵消空氣側的給熱系數較低的影響,通常采用光管外壁裝翅片的管子。翅片管作為傳熱管,可以擴大傳熱面積。翅片管分層排列,其兩端用焊接或脹接方法連接在管箱上。排管一般為3~8排。管束系列尺寸長達12米。光管外徑常為25毫米和38毫米,翅片高度一般取12~15毫米,管束寬為100~3000毫米。翅片管是空氣冷卻器的核心元件,其形式和材料直接影響設備性能。管子可用碳鋼、銅、鋁和不銹鋼等制成;翅片材料根據使用環境和制造工藝來確定,大多用工業純鋁,在防腐蝕要求高或在制造工藝條件特殊的情況下也采用銅或不銹鋼。翅片可按橫向或縱向排列。翅片管的基本形式有:繞片式、鑲片式、軋片式、套片式、焊片式、橢圓管式、紊流式(包括輪輻式、開槽形和波紋形等)。管箱的結構主要有法蘭式、管堵式和集合管式。一般前者用于中低壓,后兩者用于高壓。為適應管束的熱膨脹,一端管箱不固定,容許沿管長方向位移。通風機通常采用軸流通風機。
通風方式
通風有鼓風和引風兩種方式。①鼓風式:空氣先流經通風機后流入管束。②引風式:空氣先流經管束后流入通風機。前者操作費用較經濟,產生的湍流對傳熱有利,使用較多。后者氣流分布均勻,有利于溫度精確控制,噪聲小,是發展的方向。熱流體出口溫度主要靠調節通過管束的風量來控制,即調節葉片的傾角、通風機轉速和百葉窗的開啟程度等。對冬季易凝、易凍的流體,可采用熱風循環或蒸汽加熱的辦法調節流體出口溫度。
空氣冷卻器簡稱空冷器,以空氣作為冷卻劑,可用作冷卻器,也可用作冷凝器。空冷器主要由管束、支架和風機組成。空氣冷卻器熱流體在管內流動,空氣在管束外吹過。由于換熱所需的通風量大,而風壓不高,故多采用軸流式通風機(見流體輸送機械)。
管束的型式和材質對空冷器的性能影響大。由于空氣側的傳熱分系數小,故常在管外加翅片,以增加傳熱面積和流體湍動,減小熱阻。空冷器大都采用徑向翅片。空冷器中通常采用外徑為25mm的光管,翅片高為12.5mm的低翅管和翅片高為16mm的高翅管。翅片一般用熱導率高的材料(常用的是鋁)制成,纏繞或鑲嵌到光管上。為強化空冷器的傳熱效果,可在進口空氣中噴水增濕。這樣既降低了空氣溫度,又增大了傳熱系數。采用空冷器可節省大量工業用水,減少環境污染,降低基建費用。特別在缺水地區,以空冷代替水冷,可以緩和水源不足的矛盾。
空氣冷卻器結構
空氣冷卻器主要由管束、通風機和構架3部分組成。管束包括傳熱管、管箱、側梁和橫梁等。它可按臥式、立式和斜頂式(人字式)3種基本形式布置。其中,臥式布置傳熱面積大,空氣分布均勻,傳熱效果好;斜頂布置時,通風機安裝在人字空間,占地面積小,結構緊湊。為抵消空氣側的給熱系數較低的影響,通常采用光管外壁裝翅片的管子。翅片管作為傳熱管,可以擴大傳熱面積。翅片管分層排列,其兩端用焊接或脹接方法連接在管箱上。排管一般為3~8排。管束系列尺寸長達12米。光管外徑常為25毫米和38毫米,翅片高度一般取12~15毫米,管束寬為100~3000毫米。翅片管是空氣冷卻器的核心元件,其形式和材料直接影響設備性能。管子可用碳鋼、銅、鋁和不銹鋼等制成;翅片材料根據使用環境和制造工藝來確定,大多用工業純鋁,在防腐蝕要求高或在制造工藝條件特殊的情況下也采用銅或不銹鋼。翅片可按橫向或縱向排列。翅片管的基本形式有:繞片式、鑲片式、軋片式、套片式、焊片式、橢圓管式、紊流式(包括輪輻式、開槽形和波紋形等)。管箱的結構主要有法蘭式、管堵式和集合管式。一般前者用于中低壓,后兩者用于高壓。為適應管束的熱膨脹,一端管箱不固定,容許沿管長方向位移。通風機通常采用軸流通風機。
通風方式
通風有鼓風和引風兩種方式。①鼓風式:空氣先流經通風機后流入管束。②引風式:空氣先流經管束后流入通風機。前者操作費用較經濟,產生的湍流對傳熱有利,使用較多。后者氣流分布均勻,有利于溫度精確控制,噪聲小,是發展的方向。熱流體出口溫度主要靠調節通過管束的風量來控制,即調節葉片的傾角、通風機轉速和百葉窗的開啟程度等。對冬季易凝、易凍的流體,可采用熱風循環或蒸汽加熱的辦法調節流體出口溫度。