Titanium အပူလဲလှယ်သူရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအရည်သိပ်သည်းဆရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကဘာလဲ။

May 12, 2025Tinggalkan pesanan

အရည်သိပ်သည်းဆသည်အဓိကအားဖြင့်အဓိကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တိုက်တေနီယမ်အပူဖလှယ်သူတစ် ဦး ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသိသိသာသာလွှမ်းမိုးနိုင်သည်။ တစ် ဦး ဦး ဆောင်ပေးသွင်းအဖြစ်Titanium အပူလဲလှယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအပူ 0 င်မှု၏လည်ပတ်မှုနှင့်ထိရောက်မှုကိုမည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအနေဖြင့်ပိုမိုသက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်လက်တွေ့ကျသောအတွေ့အကြုံများရှိသည်။

1 ။ အပူလဲလှယ်ခြင်း၏အခြေခံမူများ

အရည်သိပ်သည်းဆ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမဖြည့်ဆည်းမီအပူလဲလှယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်၏အခြေခံမူများကိုနားလည်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ Titanium အပူဖလှယ်သူတစ် ဦး သည်အရည်များကိုမရောနှောဘဲအပူချိန်များရှိအရည်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောအရည်များကိုပြောင်းရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဤအပြောင်းအရွေ့အားဖြင့်အစိုင်အခဲမျက်နှာပြင်မှတစ်ဆင့်အများအားဖြင့်ဖလှယ်သူတစ် ဦး လဲလှယ်ရေးသမားများ၏တင်းမာမှုနံရံများမှတစ်ဆင့်တွေ့ရှိရသည်။ အပူလွှဲပြောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို 4 င်း၏အပူရှိန်သောအပူပေးပို့သူနှင့်နယူတန်၏အေးမြသောဥပဒေနှင့်အစိုးရ၏အုပ်ချုပ်မှုဥပဒေဖြင့်အုပ်ချုပ်သည်။

အပူလွှဲပြောင်းမှုနှုန်း (မေးခွန်းထုတ်ခြင်းအတွက်) အပူလဲလှယ်ရေးကိန်း (u \ time) သည်အပူပြောင်းရွှေ့ကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် (က) အပူလွှဲပြောင်းမှုန့်သည် (က) သည်အပူလွှဲပြောင်းခြင်း area ရိယာဖြစ်ပြီး (\ Delta t_ {lm}) သည် log - အပူနှင့်အအေးအရည်များအကြားအပူချိန်ကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။

Sanitaty Heat Exchanger

2 ။ စီးဆင်းမှုဝိသေသလက္ခဏာများအပေါ်အရည်သိပ်သည်းဆ၏သွဇာလွှမ်းမိုးမှု

2.1 စီးဆင်းမှုအလျင်နှင့် Reynolds အရေအတွက်

အရည်သိပ်သည်းဆသည်စီးဆင်းမှုအလျင်နှင့်အပူဖလှယ်အတွက်အရည်၏အရေအတွက်နှင့် Reynolds နံပါတ် (realolds နံပါတ်) ကိုသက်ရောက်သည်။ Reynolds အရေအတွက်သည် laminar သို့မဟုတ်လှိုင်းလေထန်သောစီးဆင်းမှုကဲ့သို့သောစီးဆင်းမှုပုံစံများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်အထောက်အကူပြုသောအတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို (ပြန်လည်အသုံးပြု. ) သည် (v) သည်အရည်သိပ်သည်းဆဖြစ်သည် (v) သည်အရည် density ဖြစ်သည့် (v) သည်စီးဆင်းမှုအလျင်, (D) သည်စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်း၏ဟိုက်ဒရောလစ်အချင်းဖြစ်ပြီး (ဒွပ်စ်သည်အရည်၏တက်ကြွသောအချင်းဖြစ်ပြီး (\) သည်အရည်ဖြစ်သည်။

အရည်သိပ်သည်းဆမှုနှုန်းမြင့်မားသည့်အခါ (M = \ tho \ time {c {c {c {c ကြိမ် {c ကြိမ် {c ကြိမ်)) သည်စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်း၏နိမ့်ကျသောနေရာဖြစ်သည် (A {C {c ကြိမ်)) သည်စီးဆင်းမှုနှုန်းထားကိုဆက်လက်တည်ရှိနေပါက, နိမ့်သောစီးဆင်းမှုအလျင်သည်နိမ့်ကျသည့် Reynolds နံပါတ်သို့ ဦး တည်သွားနိုင်သည်။ Laminar Flow (Re <2300)) တွင်အပူလွှဲပြောင်းမှုကိန်းသည်အလွန်နည်းပါးပြီးအလွှာများအနေဖြင့်အရည်များအကြားရောနှောထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်လှေခါးထစ်တွင်လှိုင်းလေထန်သောစီးဆင်းမှု ((Re> 4000)) သည်အရည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာရောနှောခြင်း, အပူလွှဲပြောင်းမှုမြှင့်တင်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးသည်။

ဥပမာအားဖြင့်,Titanium အပူလဲလှယ်မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆအရည်ကိုအအေးခံရန်စီးဆင်းမှုသည်နိမ့်ကျသောစီးဆင်းမှုနှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်အမင်း density flat နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအလုံးစုံအပူလွှဲပြောင်းမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။

304 Plate Heat Exchanger

2.2 ဖိအားကျဆင်းမှု

အရည်သိပ်သည်းဆသည်အပူဖလှယ်မှုကို ဖြတ်. ဖိအားကျဆင်းမှုအပေါ်တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ Pipe သို့မဟုတ် Flow Channer ကို Pipe သို့မဟုတ် Flow Channer ကို အသုံးပြု. ဖိအားပေးမှုကိုခန့်မှန်းနိုင်သည်။ သိပ်သည်းဆနှင့် (v) သည်စီးဆင်းမှုအလျင်ဖြစ်သည်။

အရည်သိပ်သည်းဆတိုးလာသည်နှင့်အမျှအပူလဲလှယ်သူစီးတီးကို ဖြတ်. ဖိအားပေးမှုကျဆင်းသွားသည်, စီးဆင်းမှုအလျင်, ပိုက်အရှည်နှင့်အချင်းများစသည့်အခြားအချက်များကိုယူဆလိမ့်မည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောဖိအားကျဆင်းမှုသည်လိုချင်သောစီးဆင်းမှုနှုန်းကိုထိန်းသိမ်းရန်စွမ်းအားပိုလျှံရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်စနစ်၏လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ပြီးအောင်မြင်နိုင်သည့်အများဆုံးစီးဆင်းမှုနှုန်းကိုလည်းကန့်သတ်နိုင်သည်။

3 ။ အပူလွှဲပြောင်းအပေါ်သက်ရောက်မှု

3.1 convective အပူလွှဲပြောင်းခြင်း

convective အပူလွှဲပြောင်းခြင်းသည်အပူဖလှယ်အတွက်အဓိကအပူလွှဲပြောင်းခြင်း၏အဓိက mode တစ်ခုဖြစ်သည်။ convective အပူလွှဲပြောင်းကိန်း (ဇ) သည်အရည်သိပ်သည်းဆဖြင့်လွှမ်းမိုးသည်။ အတင်းအဓမ္မ convection တွင် Nusselt နံပါတ် (NU)) သည်အပူလွှဲပြောင်းမှုမျက်နှာပြင်၏အပူ 0 င်ရောက်မှု (())) အရည်နှင့် 0 င်ရောက်သည့်အရှည် (())) နှင့် (())) နှင့်ဆက်စပ်ရန်အသုံးပြုသည်။

NusSelt နံပါတ်ကိုမကြာခဏ Reynolds နံပါတ်နှင့် Prandtl နံပါတ် (PR = \ frac {{p {p {p}} {p}} {k}} {k}} {k} {k}) ။ အရည်သိပ်သည်းဆသည် Reynolds နံပါတ်ကိုအကျိုးသက်ရောက်သောကြောင့်၎င်းသည် Nusselt နံပါတ်ကိုသွယ်ဝိုက်။ သွယ်ဝိုက်။ သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထို့ကြောင့် convective အပူလွှဲပြောင်းမှု

ပိုမိုမြင့်မားသော - သိပ်သည်းဆအရည်သည်၎င်း၏ကွဲပြားခြားနားသောစီးဆင်းမှုဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများကြောင့်အရည်အတွင်းရှိအပူစွမ်းအင်ကိုကွဲပြားခြားနားသောဖြန့်ဝေနိုင်သည်။ အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်အလွန်ထူထပ်သောအရည်သည်အပူလွှဲပြောင်းခြင်းမျက်နှာပြင်မှအပူကိုသယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်သည့်အနိမ့်အနိမ့်သော condective အပူလွှဲပြောင်းမှုအပေါ်သို့ရောက်နိုင်သည်။

3.2 ပွက်ပွက်ဆူနေသောနှင့်ငွေ့ရည်ဖွဲ့

ပူပွက်ပွက်ဆူနေသောသို့မဟုတ်ငွေ့ရည်သတ်ခြင်းဖြစ်ပေါ်လာသောအပူလဲလှယ်များတွင်အရည်သိပ်သည်းဆသည်အရေးပါသောအခန်းကဏ် plays မှပါ 0 င်သည်။ ဆူပွက်နေစဉ်အတွင်းအရည်နှင့်အခိုးအငွေ့အကြားသိပ်သည်းဆကွာခြားချက်သည်အပူလွှဲပြောင်းမှုမှပူဖောင်းဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ခွဲထုတ်ခြင်းတို့မှဖယ်ထုတ်ခြင်းနှင့်ခွဲထုတ်ခြင်းတို့ကိုမောင်းနှင်သည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောသိပ်သည်းသောအရည်သည်ပူဖောင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးရေပွက်ပွက်ဆူနေသောအပူလွှဲပြောင်းမှုအပေါ်သို့သက်ရောက်ရန်စွမ်းအင်ပိုမိုလိုအပ်နိုင်သည်။

ငွေ့ရည်ဖွဲ့ထားသောအနေဖြင့်ငွေ့ရည်ဖွဲ့ထားသောရုပ်ရှင်၏သိပ်သည်းဆသည်၎င်း၏အထူနှင့်စီးဆင်းမှုဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများကိုသက်ရောက်သည်။ Denser Sedicensate ရုပ်ရှင်သည်အပူလွှဲပြောင်းခြင်းကိုအပူပေးရန်ပိုမိုမြင့်မားသောခုခံနိုင်မှုရှိနိုင်သည်။

4 ။ ကွဲပြားခြားနားသော applications များအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစား

4.1 ဓာတုဗေဒအပြောင်းအလဲနဲ့

ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းအပင်များတွင် titanium အပူလဲလှယ်များကိုမကြာခဏကွဲပြားခြားနားသောသိပ်သည်းမှုအမျိုးမျိုးရှိသောအရည်များကိုကိုင်တွယ်ရန်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, မြင့်မားသောအက်ဆစ်များထုတ်လုပ်မှုတွင်မြင့်မားသော - သိပ်သည်းဆအက်စစ်အစုအနှောများသည်စီးဆင်းမှုနှင့်အပူလွှဲပြောင်းမှုတို့တွင်စိန်ခေါ်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ မြင့်မားသောအရည်သိပ်သည်းဆမှုကြောင့်ဖိအားကျဆင်းမှုတိုးလာခြင်းကြောင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပန့်များအသုံးပြုခြင်းလိုအပ်နိုင်သည်။

4.2 အစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာလုပ်ငန်း

အစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာလုပ်ငန်း၌,Sanitaty အပူလဲလှယ်ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။ မတူညီသောအစားအစာထုတ်ကုန်များတွင်နို့, သစ်သီးဖျော်ရည်များနှင့်ရည်စသည့်အမျိုးမျိုးသောသိပ်သည်းဆရှိသည်။ ဤအရည်များ၏သိပ်သည်းဆသည် pasteurization သို့မဟုတ်အအေးခံနေရစဉ်အပူဖလှယ်စက်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ ပိုမိုမြင့်မားသော - သိပ်သည်းသောထုတ်ကုန်သည်တစ်ယူနီဖောင်းအပူလွှဲပြောင်းမှုကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ပုပ်နေစေရန်အတွက်စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းများပိုမိုဂရုတစိုက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။

4.3 HVAC စနစ်များ

အပူ, လေဝင်လေထွက်နှင့်လေထု - အေးစက် (HVVAC) စနစ်များတွင်304 ပန်းကန်အပူလဲလှယ်နှင့် titanium အပူလဲလှယ်အပူပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုများအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ ရေကဲ့သို့သောအလုပ်လုပ်သောအရည်များဖြစ်သော Glycol Mixtures သို့မဟုတ်ရေခဲသေတ္တာများသည်စနစ်၏ထိရောက်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ အပူချိန် (သို့) ဖွဲ့စည်းမှုကြောင့်အရည်သိပ်သည်းဆပြောင်းလဲမှုသည်စီးဆင်းမှုနှင့်အပူလွှဲပြောင်းမှုဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများကိုပြောင်းလဲစေပြီး HVIC စနစ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။

5 ။ ဒီဇိုင်းနှင့် optimization မဟာဗျူဟာများ

5.1 စီးဆင်းမှုရုပ်သံလိုင်းဒီဇိုင်း

အမြင့်မားသောအရည်သိပ်သည်းဆများ၏ဆိုးကျိုးများကိုလျော့ပါးစေရန်အပူလဲလှယ်ရေးအတွက်စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းများ၏ဒီဇိုင်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်သေးငယ်သောဟိုက်ဒရောလစ်ခါးများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်စီးဆင်းမှုအလျင်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ပြီးမြင့်မားသောသိပ်သည်းဆအရည်များပင်။ ၎င်းသည်အပူလွှဲပြောင်းမှုမြှင့်တင်ရေးကိုတိုးတက်စေပြီး Laminar စီးဆင်းမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။

5.2 ပစ္စည်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့်မျက်နှာပြင်ကုသမှု

Titanium Alloy နှင့် Surface Interests ၏ရွေးချယ်မှုသည်အပူလွှဲပြောင်းမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်ရာတွင်လည်းအခန်းကဏ် play မှပါ 0 င်နိုင်သည်။ ချောချောမွေ့မွေ့မျက်နှာပြင်ကပွတ်တိုက်မှုအချက်ကိုလျှော့ချပေးပြီးဖိအားကျဆင်းမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ထို့အပြင်အချို့သောမျက်နှာပြင်ဆိုင်ရာကုသမှုများသည်တိုက်တေနီယမ်မျက်နှာပြင်၏ဆံပင်ပျူဆွဲမှုကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။

5.3 operating အခြေအနေများ

စီးဆင်းမှုနှုန်းနှင့်အပူချိန်ကွာခြားမှုကဲ့သို့သော operating အခြေအနေများကိုညှိခြင်း, အပူခွဲဝေစက်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်သည်။ မြင့်မားသောသိပ်သည်းအရည်အတွက်, ခွင့်ပြုထားသောဖိအားကျဆင်းမှုအကန့်အသတ်အတွင်းစီးဆင်းမှုနှုန်းတိုးမြှင့်ခြင်းကအပူလွှဲပြောင်းကိန်းကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။

DSCF6420

6 ။ နိဂုံးနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်မှခေါ်ဆိုပါ

နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်, အရည်သိပ်သည်းဆသည် Titanium အပူဖလှယ်သူ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်သိသိသာသာသက်ရောက်မှုရှိသည်။ စီးဆင်းမှုဝိသေသလက္ခဏာများကိုထိခိုက်ခြင်း, ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပေးသွင်းအဖြစ်Titanium အပူလဲလှယ်အပူလဲလှယ်ရေးနှင့်စစ်ဆင်ရေးများတွင်အရည်သိပ်သည်းဆကိုစဉ်းစားခြင်း၏အရေးပါမှုကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည်။

သငျသညျဓာတုဗေဒဆိုင်ရာပြုပြင်ထုတ်လုပ်ရေး, အစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာသို့မဟုတ် HVAC စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ရှိ, ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့၏အမြင့်ဆုံးထိရောက်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသေချာစေရန်သင်၏အပူဖလှယ်ခြင်းစနစ်၏ဒီဇိုင်းနှင့်လည်ပတ်မှုစနစ်၏ဒီဇိုင်းနှင့်စစ်ဆင်ရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အကယ်. သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုစိတ်ဝင်စားပါကသို့မဟုတ်အပူလဲလှယ်ရေးဒီဇိုင်းနှင့်လျှောက်လွှာနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများရှိပါကထပ်မံဆွေးနွေးရန်နှင့် 0 ယ်ယူမှုညှိနှိုင်းမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။

ကိုးကားခြင်း

  • Involopera, FP, & Dewitt, DP (2002) ။ အပူနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်လွှဲပြောင်း၏အခြေခံ။ John Wiley & သားများ။
  • acengel, ya, & ghajar, AJ (2015) ။ အပူနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်လွှဲပြောင်းခြင်း။ McGraw - Hill ပညာရေး။
  • Shah, Rk နှင့် Sekulic, DP (2003) ။ အပူလဲလှယ်ဒီဇိုင်း၏အခြေခံ။ John Wiley & သားများ။