换热器胀管

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换热器胀接

标签:文库时间:2025-01-17
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浅谈换热器管板与换热管胀焊并用连接的

制造工艺

发布: 2009-3-10 21:54 | 作者: qimingxing | 来源: 承压设备博客

浅谈换热器管板与换热管胀焊并用连接的制造工艺

GB151-1999标准中规定,强度胀接适用于设计压力≤4MPa、设计温度≤300℃、无剧烈振动、无过大温度变化及无应力腐蚀的场合;强度焊接适用于振动较小和无间隙腐蚀的场合;胀、焊并用适用于密封性能较高、承受振动或疲劳载荷、有间隙腐蚀、采用复合管板的场合。由此可见,单纯胀接或强度焊接的连接方式使用条件是有限制的。胀、焊并用结构由于能有效地阻尼管束振动对焊口的损伤,避免间隙腐蚀,并且有比单纯胀接或强度焊具有更高的强度和密封性,因而得到广泛采用。目前对常规的换热管通常采用“贴胀+强度焊”的模式;而重要的或使用条件苛刻的换热器则要求采用“强度胀+密封焊”的模式。胀、焊并用结构按胀接与焊接在工序中的先后次序可分为先胀后焊和先焊后胀两种。

1 先胀后焊

管子与管板胀接后,在管端应留有15mm长的未胀管腔,以避免胀接应力与焊接应力的迭加,减少焊接应力对胀接的影响,15mm的未胀管段与管板孔之间存在一个间隙(见图1)。在焊接时,由于高温熔化金属的影响,间隙内

换热器胀接

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浅谈换热器管板与换热管胀焊并用连接的

制造工艺

发布: 2009-3-10 21:54 | 作者: qimingxing | 来源: 承压设备博客

浅谈换热器管板与换热管胀焊并用连接的制造工艺

GB151-1999标准中规定,强度胀接适用于设计压力≤4MPa、设计温度≤300℃、无剧烈振动、无过大温度变化及无应力腐蚀的场合;强度焊接适用于振动较小和无间隙腐蚀的场合;胀、焊并用适用于密封性能较高、承受振动或疲劳载荷、有间隙腐蚀、采用复合管板的场合。由此可见,单纯胀接或强度焊接的连接方式使用条件是有限制的。胀、焊并用结构由于能有效地阻尼管束振动对焊口的损伤,避免间隙腐蚀,并且有比单纯胀接或强度焊具有更高的强度和密封性,因而得到广泛采用。目前对常规的换热管通常采用“贴胀+强度焊”的模式;而重要的或使用条件苛刻的换热器则要求采用“强度胀+密封焊”的模式。胀、焊并用结构按胀接与焊接在工序中的先后次序可分为先胀后焊和先焊后胀两种。

1 先胀后焊

管子与管板胀接后,在管端应留有15mm长的未胀管腔,以避免胀接应力与焊接应力的迭加,减少焊接应力对胀接的影响,15mm的未胀管段与管板孔之间存在一个间隙(见图1)。在焊接时,由于高温熔化金属的影响,间隙内

管壳式换热器换热管与管板胀管率的确定

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管壳式换热器换热管与管板胀管率的确定

刘敏 (大连冷冻机股份有限公司,辽宁大连 116033)

摘要:对胀管率的控制进行了详细的论述,并对胀管率的计算方法进行了比较,从而提出了不同材料的胀管率的控制范围;同时对影响胀接质量的因素作了总结。 关键词:胀管率;强度胀;贴胀;内径控制法

由国家质量技术监督局颁发的《压力容器安全技术监察规程》第104条、第105条对换热管与管板的胀接方法及胀接的基本要求做出了原则性的规定,但对胀管率没有具体的规定,目前也没有国家标准可依。而胀接又是管壳式换热器制造中的重要工序之一,所以为保证胀接质量,如何确定胀接方法及合适的胀管率尤显重要。 1 胀接方法

换热管与管板的胀接方法有机械胀接和柔性胀接(或称均匀胀接)。

机械胀接的方法为非均匀性的胀接,一般在胀接过程中需要加油润滑(由于油的污染造成胀接后不能保证焊接质量和污染胀接处的表面质量),并且机械滚珠在碾轧中使管径扩大产生较大的冷作应力,因此机

换热器通用胀接工艺 精品

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胀管通用工艺规程

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一、胀接说明 1 胀接

胀接是换热管与管板的主要联接形式之一,它是利用胀管器伸入换热管管头内,挤压管子端部,使管端直径扩大产生塑性变形,同时保持管板处在弹性变形范围内。当取出胀管器后,管板孔弹性变形,管板对管子产生一定的挤紧压力,使管子与管板孔周边紧紧地贴合在一起,达到密封和固定连接的目的。由于管板与管子的胀接消除了弹性板与塑性管头之间的间隙,可有效地防止壳程介质的进入而造成的缝隙腐蚀。当使用温度高于300℃时,材料的蠕变会使挤压残余应力逐渐消失,连接的可靠性难以保证。因此,在这种工况下,或预计拉脱力较大时,可采用管板孔开槽的强度胀接。胀接又分为贴胀和强度胀。 2 胀管率

胀管率是换热管胀接后,管子直径扩大比率。贴胀与强度胀的主要区别在于对管子胀管率 (管子直径扩大比率) 的控制不同,对冷换设备换热管来说,强度胀要求的胀管率H为1~2.1%,而贴胀要求的胀管率H为0.3~0.7%。 3 贴胀

贴胀是轻度胀接的俗称,贴胀是为消除换热管与管板孔之间的缝隙,以防止壳程介质进入缝隙而造成的间隙腐蚀。由于贴胀时胀管器给管子的胀紧力较小,管子径向变形量也就比较小。因此换热管与管板孔之间的相对运动的摩擦力就比较小,所以它不

换热器通用胀接工艺 精品

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胀管通用工艺规程

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一、胀接说明 1 胀接

胀接是换热管与管板的主要联接形式之一,它是利用胀管器伸入换热管管头内,挤压管子端部,使管端直径扩大产生塑性变形,同时保持管板处在弹性变形范围内。当取出胀管器后,管板孔弹性变形,管板对管子产生一定的挤紧压力,使管子与管板孔周边紧紧地贴合在一起,达到密封和固定连接的目的。由于管板与管子的胀接消除了弹性板与塑性管头之间的间隙,可有效地防止壳程介质的进入而造成的缝隙腐蚀。当使用温度高于300℃时,材料的蠕变会使挤压残余应力逐渐消失,连接的可靠性难以保证。因此,在这种工况下,或预计拉脱力较大时,可采用管板孔开槽的强度胀接。胀接又分为贴胀和强度胀。 2 胀管率

胀管率是换热管胀接后,管子直径扩大比率。贴胀与强度胀的主要区别在于对管子胀管率 (管子直径扩大比率) 的控制不同,对冷换设备换热管来说,强度胀要求的胀管率H为1~2.1%,而贴胀要求的胀管率H为0.3~0.7%。 3 贴胀

贴胀是轻度胀接的俗称,贴胀是为消除换热管与管板孔之间的缝隙,以防止壳程介质进入缝隙而造成的间隙腐蚀。由于贴胀时胀管器给管子的胀紧力较小,管子径向变形量也就比较小。因此换热管与管板孔之间的相对运动的摩擦力就比较小,所以它不

换热器-U型管

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四川石化公司

常减压蒸馏装置设备检修作业规程 蜡油-热水换热器110-E-136 浮头式换热器 第01版 第1页 2018年1月26日

装 置:常减压蒸馏装置 位 号:110-E-136

设备型号:BES1100-2.5-325-6/25-4II 设备名称:蜡油-热水换热器

-封 面 -状态卡 -动作卡

[ ] -作业 ( ) -确认 < > -安全关键点 图例 B -主要检修作业人员 B2 -清洗单位负责人 B3 -腐蚀调查单位人员

01-01页 02-04页 05-15页

A -机动设备处人员(A类设备) B4 -定期检验单位人员 P -旁站 R -提交检查确认记录 C -设备管理人员 S -质量监理 执笔: 生 效 检修单位 装置设备负责人 设备检修部 机动设备处 公司主管领导 修改序号

签 字 版 本 日 期 年 月 日 参加编制: 年 月 日 年 月 日 年 月 日 审核: 年 月 日 年 月 日 审批: 年 月 日 修改时间 年 月 日 年 月 日 修 改 人 四川石化公司

常减压蒸馏装置设备检修作业规程 蜡油-热水换热器1

换热器管板设计

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换热器管板设计计算

管析是管壳式换热器的主要部件。管板的设计是否合理对确保换热器的安全运行、节约金属材料,降低制造成本是至关重要的。在此采用GB151标准中管板计算方法来设计计算管板。

(1)管板采用延长部分兼作法兰的管板形式。结构如图2.2所示,

图2-2 管板结构图

结构尺寸数据列表2-6:

表2-6 管板结构尺寸 mm DN D D1 D2 D3 D4 D5 C d2 螺柱(栓) bf b 规格 数量 600 730 690 655 597 642 600 12.5 23 (2)计算

A——壳程圆筒内直径横截面积,mm2;

M20 32 25 35 A??Di24?0.785?8002?502654.8mm2

?s——壳程圆筒的厚度,mm;

As——圆筒壳壁金属横截面积,mm2;

As???s(Di??s)?3.14?8?(800?8)?20307.3mm2

?t——换热管壁厚,mm;

a——单根换热管管壁金属横截面积,mm2;

a???t(do??t)?3.14?2.5?(25?2.5)?176.6mm2

na?220?176.6?38857.5

波纹管换热器选型

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波纹管换热器的选型指南

介绍一种简易的方法就可以对波纹管换热器进行选型。 1.水—水波纹管换热器的选型步骤如下:

假设已知:加热水进口温度T1;出口温度T2;被加热水进口温度t1,出口温度t2,被加热水流量G2。则可按如下步骤进行选型: (1)计算所需换热量Q; (2)计算加热水流量G1;

(3)根据换热量Q,初选波纹管换热器型号,查性能参数表得以下参数:换热面积A;管程流通面积Si;壳程流通面积S0。 (4)计算管程流速Vi及壳程流速V0;

(5)根据Vi、V0由图6-35中曲线,查出ai及a0; (6)计算传热系数K值; (7)计算对数平均温差;

(8)校核传热量,若满足要求即可,否则应选择新的型号,重复以上(3)至(8)的步骤。

(9)根据Vi、V0查压降曲线图6-36,得出Vi及V0情况下的压力降,看是否满足压力降的要求。若满足要求则说明选型正确,否则应重新选型,重复(3)至(9)的步骤。 2.汽——水换热器的选型步骤:

已经条件:饱和蒸汽压ps;饱和温度ts;循环水入口温度t1;出口温度t2;循环水流量G。 按如下步骤进行选型:

换热器设计固定管板式

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化学工程基础课程设计

设计题目:管壳式换热器(固定管板式) 学生姓名: X X X

专业班级: 1001

学号:1115020126

指导教师:

西安科技大学化学与化工学院

2013年1月14日

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管壳式换热器设计任务书

一、设计目的

培养学生综合运用本门课程及有关选修课程基础理论和基本知识去完成换热单元操作设备设计任务的实践能力

二、设计目标

设计的设备必须在技术上是可行的,经济上是合理的,操作上是安全的,环境上是友好的

三、设计题目

管壳式换热器设计——固定管板式 ?四、设计任务及操作条件? 1. 设计任务

设备型式:管壳式换热器 ——固定管板式

处理任务:物 料:原油 处理量 4900kg/h

2. 操作条件

(1)热流体(原油):入口温度140℃; 出口温度40℃

(2)冷却介质:水(入口30℃,出口40℃)

(3)允许压降:不大于0.1MPa

(4)物性数据

原油定性温度下的物性数据

()()

C m W C

kg kJ c s

Pa m kg o o o po o o ?=?=??==-/128.0/2.2100.3/81533

λμρ导热系数定压比热容粘度密度

水的定性温度35℃下的物性数据:

)

(10725.0)

/(626.0)

/(08.4)

/(994

换热器文献综述——U型管换热器与浮头式换热器优缺点比较

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U型管换热器与浮头式换热器优缺点比较

U型管换热器与浮头式换热器优缺点比较

【摘要】换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备。在石油、化工、轻工、制药、能源等工业生产中,常常需要把低温流体加热或者把高温流体冷却,把液体汽化成蒸汽或者把蒸汽冷凝成液体一这些过程均和热量传递有着密切系,因而均可以通过换热器来完成,换热器是实现化工生产过程中热量交换和传递不可缺少的设备。

【关键词】浮头式换热器 U型管换热器 管板换热管

随着经济的发展,各种不同型式和种类的换热器发展很快,新结构、新材料的换热器不断涌现。为了适应发展的需要,我国对某些种类的换热器已经建立了标准,形成了系列。完善的换热器在设计或选型时应满足以下基本要求:

(1)合理地实现所规定的工艺条件;(2)结构安全可靠;(3)便于制造,安装。操作和维修;(4)经济上合理。

浮头式换热器的一端管板与壳体固定,而另一端的管板可在壳体内自由浮动.壳体和管束对膨胀是自由的,故当两张介质的温差较大时,管束和壳体之间不产生温差应力。浮头端设计成可拆结构,使管束能容易的插入或抽出壳体。(也可设计成不可拆的)。这样为检修.清洗提供了方便。但该换热器结构较复杂。而且浮动端小盖在操作时无法知道泄露情况。因此,在安装时要特