产品规格JC-YL-AH0608LT-DC24V冷却器包装说明纸箱驱动方式电机
结构原理齿轮泵
级数4级/6级
乾锐锋
压力2.5
高压力3
流量800L/min
螺纹英制
在进行换热器设计时,换热器各种零、部件的材料,应根据设备的操作压力、操作温度、流体的腐蚀性能以及对材料的制造工艺性能等的要求来选取。当然,最后还要考虑材料的经济合理性。一般为了满足设备的操作压力和操作温度,即从设备的强度或刚度的角度来考虑不周,选材不妥,不仅会影响换热器的使用寿命,而且也大大提高设备的成本。至于材料的制造工艺性能,是与换热器的具体结构有着密切关系。
一般换热器常用的材料,有碳钢和不锈钢。

2.6.1 碳钢
价格低,强度较高,对碱性介质的化学腐蚀比较稳定,很容易被酸腐蚀,在无耐腐蚀性要求的环境中应用时合理的。如一般换热器用的普通无缝钢管,其常用的材料为10号和20号碳钢。
2.6.2 不锈钢
奥氏体系不锈钢以1Cr18Ni9为代表,它是标准的18-8奥氏体不锈钢,有稳定的奥氏体组织,具有良好的耐腐蚀性和冷加工性能。
一)板式换热器常见故障
1.外漏
主要表现为渗漏(量不大,水滴不连续)和泄漏(量较大,水滴连续)。外漏出现的主要部位为板片与板片之间的密封处、板片二道密封泄漏槽部位以及端部板片与压紧板内侧。
2.供热温度不能满足要求主要特征是出口温度偏低,达不到设计要求。
(二)原因分析及处理方法
1.外漏
(1)产生原因
夹紧尺寸不到位、各处尺寸不均匀(各处尺寸偏差不应大于3 mm)或夹紧螺栓松动。部分密封垫脱离密封槽,密封垫主密封面有脏物,密封垫损坏或垫片老化。板片发生变形,组装错位引起跑垫。在板片密封槽部位或二道密封区域有裂纹。实例:北京、青海和新疆等地的多个热力站均采用饱和蒸汽作为一次侧热源供暖,由于蒸汽温度较高,在设备运行初期系统不稳定的情况下,橡胶密封垫在高温下失效,引起蒸汽外漏。
(2)处理方法
在无压状态,按制造厂提供的夹紧尺寸重新夹紧设备,尺寸应均匀一致,压紧尺寸的偏差应不大于±0.2N(mm)(N。为板片总数),两压紧板间的平行度应保持在2 mm以内。在外漏部位上做好标记,然后换热器解体逐一排查解决,重新装配或换垫片和板片。将开换热器解体,对板片变形部位进行修理或者换板片。在没有板片备件时可将变形部位板片暂时拆除后重新组装使用。重新组装拆开的板片时,应清洁板面,防止污物粘附着于垫片密封面。
2.供热温度不能满足要求
(1)产生原因
一次侧介质流量不足,导致热侧温差大,压降小。冷侧温度低,并且冷、热末端温度低。并联运行的多台板式换热器流量分配不均。换热器内部结垢严重。
(2)处理方法
增加热源的或加大热源介质管路直径。平衡并联运行的多台板式换热器的流量。③拆开板式换热器清洗板片表面结垢。
板式冷却器产生泄漏的原因:
首先管子和管板之间存在着间隙,循环水中Cl-浓度较高容易产生Cl,一旦Cl聚集的多了则非常容易腐蚀破裂。
操作时候一旦氧化氮气进入冷却器,温度就会下降而产生冷凝酸,由于冷凝酸在入口温度比较高会腐蚀不锈钢。
一旦氧化氮气进入循环水会生产稀硝酸,从而就会腐蚀碳钢壳体和复合管板,就会加快列管的破裂。
气体入口处水汽含量很高,气体温度高流速大,会直接冲刷列管,会在管头缝隙内剧烈蒸发,时间长了就会造成列管变薄而发生泄漏。
由于换热管与壳体的材质热膨胀系数不同,就会很容易造成换热管变薄,时间久了就会发生破裂而泄漏。
板式冷却器产生泄漏解决方法:

要降低入口的温度,拆除入口的管线,要两个焊水夹套,选择用循环水冷却使入口温度降低了8摄氏度减小应力;
在设备筒体增加膨胀节可以消除部分的应力;
*后冷却器可以直接选择焊接冷凝列管和管板,这样有利于消除胀接应力。
可以采取降低循环水中Cl-浓度,减弱Cl-腐蚀;
在入口处加防冲板解决入口高温气体冲刷列管的问题,这样可以避免气体直接的冲刷列管,就不会产生因温度过高,冷却水快速蒸发的现象。
可以将管板由复合板改成不锈钢板,以此来避免冷却器因列管泄漏后会腐蚀管板的问题。
冷却器的冷却效果易受以下几种因素影响:
因素一、金属管材料的热传导性
不同金属热导系数不同,导电性好的金属材料,导热性也好;
因素二、油膜强度
当温度变化小,推动基质运动所需的动力就小,基质所受的压力就低,反之基质所受的压力就高,欲取得良好的传热效果,应尽量增大温差,增加基质的外压力;远望提醒客户使用冷却器时对以上七点应多加注意,这样在延长产品使用寿命的同时也能发挥出产品的*大使用价值。
因素三、金属管表面光洁度

在常温下基质的粘度在450Pa.s,与管壁接触时会产生较强的粘附作用。当金属表面粗糙时,在其表面就会粘附一层基质,管壁表面越粗糙,粘附层越厚,这时这层粘附物不断受到冷却,粘附作用也越强,导热阻是这层粘附物与金属管壁的导热阻之和,导致传热系数入下降;
因素四、传热面积S
由热传导公式可知,基质与金属管壁接触的面积S越大,则冷却效果越好;
因素五、冷却水温
由热传导公式可知,当△T大时,则热交换的Q值大。经试验,当冷却水温在40度以下时,随着冷却水温度的下降,基质的温度与冷却水温之差越大,即温度变化越大,粘附在金属管壁的基质就越厚,如推动基质的压力过低,管壁上的基质不运动,致使导热阻增加。只有水温在40度以上时,温度变化越大,冷却笑过才会越好;
因素六、冷却水列管间距

AH0608LT-AC220V冷却器 AH0608LT-AC110V冷却器
JC-YL-AH0608LT冷却器 JC-YL-AH0608LT-DC12V冷却器 JC-YL-AH0608LT-DC24V冷却器
JC-YL-AH0608LT-AC220V冷却器 JC-YL-AH0608LT-AC110V冷却器
http://galon.b2b168.com