双管双板结构在换热器设计中的有效运用

双管双板结构在换热器设计中的有效运用[摘要]换热器的结构取决于换热介质的属性和换热器的工作条件。运用双管双板结构对换热器进行设计时,需要考虑加工难易程度和产品质量能否达到使用标准。本文从双管双板换热器的设计内容和加工过程以及难点分析等方面对其进行了简单探讨,主要解决了胀接和板管的制造两方面的问题。[关键词]双管双板结构;换热器;设计;胀接:TK172文献标识码:A:1009-914X(2017)10-0002-01引言双管双板换热器的结构较为复杂,加工过程不易智能化。其中管板加工和胀接过程是加工和设计的核心。在设计过程中,需要考虑实际加工环境、产品用料、使用要求、加工成本等多方面对其进行设计。一、双管双板结构换热器的设计内容双管双板换热器在加工时一般对单个部分分开制造,再进行整合组装。其双管双板结构的设计主要分为以下几点:(壱)对双管双板换热器的工作参数进行设计其参数的主要内容有以下几点:1.工作压力在壳部位为0.7MPa,在管部位为0.61MPa。2.工作温度壳部位和管部位分别是-15摄氏度(进)、-6.1摄氏度(出)和28摄氏度(进)、-10摄氏度(出)。3.换热管的规格为019X2.11X3560(单位:mm)。4.换热管为倒正三角形排列,换热面积为283平方毫米。5.换热管中心距为24。(二)换热器简图换热管的结构简图如下(图一)所示:(三)结构简介双管双板换热器组成本有:壳体、管板、管箱、换热管和螺柱等连接结构四部分。侧管板与壳体采用焊接模式,与换热管采用胀接,管和壳又形成两腔。一共有四个腔室。(四)选定用材考虑其工作环境和工作要求,结合不同的换热介质的属性。对于换热器采用不同制造材料。为了使其胀接强度符合要求,锻件级别需要达到3级以上,换热管的硬度、管板的硬度差别不大,一般要达到HB20-30。(五)结构设计对双管双板换热器的结构进行设计时,主要从以下三个方面进行:1.布管结构合理:对于转正三角形在孔桥宽度为4.7时,胀接十分困难,当宽度更小时,会严重影响换热管的胀接,所以需要合理的对布管间距机型严格把控,一般布管间距为25mm时可以满足胀接要求,并且不影响换热面积。2.调整壳程侧管板与管程侧管板的间距:两块管板的工作条件不同,会产生不同的形变和位移,所以需要调整管板的间距避免这些不同的变化引发的介质泄漏。还需要满足气密性实验所需要的空间,一般两块管板的间距为100mm左右。3.调整两管板的结构:一般有连接式和分离式两种,在上方设置排气孔,在下方设置排液孔,并需要满足换热器积液的密封性。(六)数据计算在设计时,主要需要对侧管板的强度进行计算,壳程侧管板的厚度一般为50mm左右,工作温度一般为50摄氏度左右,管程侧管板的厚度一般为40mm左右,工作温度为55摄氏度左右。(七)设计胀接开槽尺寸胀接的合格率决定着双管双板换热器的合格率,所以对胀接的开槽尺寸要严格设计:一般开槽宽度为7-8mm,开槽深度为0.5mm,开槽尺寸链为14-7-7.5-14mm。二、双管双板结构换热器的胀接工艺限定在对设计进行实现时,对内管板胀接要严格控制,一般采用500M液压机进行胀接,主要经过以下六点实现胀接合格率100%的实现:(一)制作模拟管板,进行模拟实验。(二)配合管板、换热管的尺寸采购相应的液压装置。(三)选定胀接参数值,一般根据经验设定较低的参数值,在一步步升高,避免对接口有所损坏。(四)进行水压试验,液压胀接完成后,有液体泄漏试验检测胀接的气密性,一般采用氨泄漏试验,根据实验结果增大或减小胀接数值。(五)多次重复3步骤和4步骤的内容,确定胀接参数值。在胀接过程中发现,直径过小、管壁过厚的换热管胀接难度较大。三、双管双板换热器的制造要点双管双板换热器的制造要点分为以下七点:(一)内管板、外管板的加工:对管板的加工数值要精确,开槽、开孔的精度影响胀接的质量,换热管的硬度较高,一旦开槽、开孔尺寸变化,很难从换热管上进行调整,只能将板管报废;两块板管的开槽开孔一致,即需要保证他??的同心度和垂直度。(二)折流板的加工:折流板要和管孔相互配合,使换热管顺利通过管孔,这就需要保证折流板孔和管板孔的同心度,一般公差需要增加0.3mm。(三)内管板、...

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