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在开工的热过程中,管子内壁温度远远高于管外壁温度,因而在管子外壁面将产生短暂但应力水平很高的轴向和周向拉应力。依据温度应力公式计算,管外壁拉应力将接近或超过管材的屈服点。在这种高拉应力的反复作用下,管壳式换热器清洗,管子上将会产生应力腐蚀微观裂纹,并迅速扩展直至开裂。换热器管束上的裂纹一般起始于管外壁,且垂直于拉应力方向。管壳式换热器清洗

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换热器多用碳酸制造,冷却水中溶解的氧所致的氧极化腐蚀极为严重,管束寿命往往只有几个月或一两年,加之工作介质又有许多是有腐蚀性的,如小氮肥的碳化塔冷却水箱,在高浓度碳化氨水的腐蚀和碳酸氢铵结晶腐蚀双作用下,碳化塔冷却水箱有时仅使用两三个月就发生泄漏。管壳式换热器清洗

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选择较大的压力降可以提高流速,从而增强传热效果减少换热面积。但是较大的压力降也使得泵的操作费用增加。合适的压力降值需要以换热器年总费用为目标,反复调整设备尺寸,进行优化计算而得出。
在大多数设备中,管壳式换热器清洗报价,可能会发现一侧的热阻明显的高于另一侧,此侧的热阻成为控制热阻。可壳程的热阻是控制侧时,可以用增加折流板块数或者缩小壳径的方法,来增加壳侧流体流速、减少传热热阻,但是减少折流板间距是有限制的,一般不能小于壳径的1/5或50mm。当管程的热阻是控制侧时,则依靠增加管成熟来增加流体流速。
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