TR-3jäähdytinon kaksinkertainen spiraaliputken lämmönvaihdin. Tämä ainutlaatuinen sisäinen rakenne koostuu sisäpisarista ja ulkoisesta spiraaliputkesta, jotka asetetaan huolellisesti sylinteriin. Sisä- ja ulkoputket sijaitsevat yhdessä sylinterissä, ja tämä asettelu tekee jäähdytystilasta maksimoituneen. Spiraalirakenne ja pyörre -liike sylinterin sisällä yhdistyvät ihanteellisen ympäristön luomiseksi lämmönvaihtoon. Sylinterissä höyryveden näyte sisäpiraaliputkessa ja jäähdytysvedessä ulkoisessa spiraaliputkessa vaihtavat lämmön sylinterin seinämän läpi.
Samanaikaisesti sylinteri tarjoaa suhteellisen stabiilin rakenneympäristön koko jäähdytysprosessille suojaamalla sisäistä spiraaliputkea ulkoisilta tekijöiltä. Lisäksi sylinterillä on hyvä tiivistymisteho, joka estää jäähdytysveden ja höyryvesinäytteiden vuotoa varmistaen jäähdyttimen turvallisen ja luotettavan käytön.
I. TR-3-jäähdyttimen toimintaperiaate höyryveden näytteenoton jäähdytyksessä voimalaitosten kattiloiden jäähdytyksessä
1. Ulomman spiraaliputken lämmönvaihto
• Korkean lämpötilan höyryvedenäytteet voimalaitoksen kattiloista saapuvat sisäpiraaliputkeen. Samanaikaisesti jäähdytysveden spiraalit sylinterin ulkoputkea pitkin. Ulompi spiraaliputki vaihtaa lämmön kierrejäähdytysvedellä. Kun jäähdytysvesi virtaa ulkoreunan putkea pitkin, se imee jatkuvasti korkean lämpötilan höyryveden näytteen säteilyn lämpöputkessa. Jäähdytysveden juoksevuuden vuoksi lämpö voidaan jatkuvasti siirtää näytteestä jäähdytysveteen.
2. Sisäisen kierreputken parantunut lämmönvaihto
• Samanaikaisesti sisäspiraaliputken höyryvedenäyte on jäähdytysvesiympäristössä pyörre-liikkeellä sylinterissä ja lämmönvaihto tapahtuu. Jäähdytysveden pyörre-liike lisää kosketusaluetta ja lämmönsiirtotehokkuutta spiraaliputken höyryvedenäytteen ja jäähdytysveden välillä. Tämä sisä- ja ulko- ja ulkoputkien samanaikainen jäähdytysmenetelmä hyödyntää taitavasti jäähdytystilaa ja lisää huomattavasti lämmönvaihtoaluetta.
3. Lämpötilan alennusvaikutus
• Tämän tehokkaan lämmönvaihtomekanismin avulla kattilan näytteenottoportista kerätty korkean lämpötilan (yleensä yli 200 ° C) höyryvedenäyte voidaan jäähdyttää nopeasti alle 40 ° C: seen. Esimerkiksi normaalin toiminnan aikana, kun sisääntulon veden lämpötila on tietty arvo ja virtausnopeus riittää, poistoaukon lämpötila voidaan ylläpitää vakaasti matalalla lämpötila-alueella, joka täyttää näytteenotto- ja testausvaatimukset, täyttäen voimalaitoksen tarkkuus- ja turvallisuusvaatimukset höyryveden näytteenottoa ja testausta varten.
II. Varotoimenpiteet TR-3-jäähdyttimien käyttöön höyryveden näytteenotossa ja voimalaitosten kattiloiden jäähdytyksessä
1. Kun kytket korkean lämpötilan höyryveden näytteenottoputken ja jäähdytysveden sisääntulo- ja poistoputket, varmista liiton tiiviys. Käytä korkealaatuisia tiivistysmateriaaleja ja liitäntämenetelmiä, kuten asianmukaisia tiivisteiden tiivisteitä, näytteen vuotamisen tai veden tunkeutumisen jäähdyttämisen estämiseksi. Ja putkilinja on asennettava suunnitteluvaatimusten mukaisesti putkilinjan kaltevuuden ja tuen varmistamiseksi veden kertymisen tai stressipitoisuuden välttämiseksi putkilinjassa.
2. Jäähdytysveden määrän hallinta: Ohjaa tiukasti jäähdytysveden määrää tarpeen mukaan. Jos jäähdytysveden virtaus on liian alhainen, jäähdytystehokkuus vähenee ja höyryvedenäyte ei jäähdytetä täysin. Yleensä tietyn virtausalueen tulisi taata, ja jäähdytysvesihuoltojärjestelmä on tarkistettava säännöllisesti, jotta varmistetaan, että virtaukseen vaikuttavaa tukkeutumista tai vuotoa ei ole. Esimerkiksi jäähdytysveden virtausnopeutta voidaan seurata reaaliajassa asentamalla virtauksen valvontalaite.
3. Estä korroosio: Jos vedenpuolella tapahtuu sähkökemiallinen korroosio, voit asentaa anti-sähkökemiallisen sinkkitangon nimetyyn asentoon (varattuun reikään) sisääntulo- ja poistovedenpeitteeseen. Samanaikaisesti valittaessa jäähdyttimiä, korroosionkestävyys tulisi harkita kokonaan. Esimerkiksi sisempi spiraalinäytteenottoputki ja ulkoisen spiraalin näytteenottoputki on valmistettu korroosionkestävistä materiaaleista.
4. Siivousjakso ja menetelmä
Pitkäaikaisen toiminnan jälkeen jäähdyttimen putken seinämän pinta voi asteittain kerätä asteikkoa, mikä vaikuttaa lämmönvaihdon suorituskykyyn. Siksi tarvitaan säännöllinen puhdistus. Yleensä sisäinen tarkastus ja puhdistus tulisi suorittaa 5-10 kuukauden välein. Vesipuolen puhdistamisessa puhdasta vettä voidaan käyttää etukannen sisäseinän, takakannen ja lämmönvaihtoputken sisäpinnan nopeasti huuhtelun nopeasti huuhtelemiseen letkulla ja puhdista se sitten puhdistamalla ja pesulla ja puhalta lopulta kuivua paineilmalla. Öljypuoli voidaan puhdistaa trikloorietyleeniliuoksella. Liuospaine on enintään 0,6MPa, ja liuoksen virtaussuunta on edullisesti vastapäätä kuin jäähdyttimen öljyvirtaussuunta. Puhdistuksen jälkeen kaada puhdas vesi jäähdyttimeen puhdistamiseksi, kunnes puhdas vesi virtaa ulos; Upotusmenetelmää voidaan käyttää myös. Kaada liuos jäähdyttimeen ja liota se 15-20 minuutin ajan, tarkista sitten liuoksen väri. Jos se on samea, korvaa se uudella liuoksella ja liota se uudelleen ja huuhtele se lopulta puhtaalla vedellä (jos puhdistukseen käytetään hiilitetrakloridia, se tulisi tehdä hyvin ilmastoidussa ympäristössä myrkytyksen välttämiseksi). Puhdistuksen jälkeen sen sijaan tulisi suorittaa hydraulinen testi tai 0,7MPA: n ilmanpainekoe, ja se voidaan käyttää takaisin käyttöön vain testin läpäisyn jälkeen.
TR-3-jäähdyttimellä on tärkeä rooli höyryveden näytteenoton jäähdytyksessä voimalaitosten kattiloissa. Vain noudattamalla tiukasti käytettäviä varotoimenpiteitä voidaan varmistaa sen tehokas ja vakaa toiminta, mikä takaa voimalaitosten turvalliselle ja vakaalle toiminnalle.
Kun etsit korkealaatuisia, luotettavia näytteenottojäähdyttimiä, Yoyik on epäilemättä harkittu valinta. Yhtiö on erikoistunut tarjoamaan erilaisia voimalaitteita, mukaan lukien höyryturbiinin lisävarusteet, ja se on voittanut laajan suosion korkealaatuisista tuotteista ja palveluistaan. Lisätietoja tai tiedusteluja saat alla olevaan asiakaspalveluun:
E-mail: sales@yoyik.com
Puh: +86-838-2226655
Whatsapp: +86-13618105229
Viestin aika: tammikuu-10-2025