Un échangeur de chaleur à tubes plats torsadés est un type déchangeur de chaleur dans lequel les tubes sont plats et disposés selon un motif torsadé ou hélicoïdal dans la coque de léchangeur de chaleur. Cette conception offre plusieurs avantages par rapport aux échangeurs de chaleur à tubes droits traditionnels, notamment une zone de transfert de chaleur accrue, des performances de transfert de chaleur améliorées et une taille compacte.
Sélection et calcul de léchangeur de chaleur à tube plat twist
1. Définir les exigences :
Déterminez le taux de transfert de chaleur, les températures dentrée et de sortie des deux fluides, la chute de pression admissible et toute autre spécification requise pour léchangeur de chaleur.
2. Sélection des matériaux :
Choisissez des matériaux appropriés pour les tubes et la coque de léchangeur de chaleur en fonction de facteurs tels que la compatibilité avec les fluides, la résistance à la corrosion et la conductivité thermique.
3. Conception géométrique :
- Configuration des tubes : décidez de la disposition des tubes plats dans la coque de léchangeur de chaleur. Dans un échangeur de chaleur à tubes plats torsadés, les tubes sont généralement disposés selon un motif hélicoïdal.
- Dimensions des tubes : déterminez les dimensions des tubes plats, notamment la longueur, la largeur et lépaisseur. Ces dimensions influenceront la zone de transfert de chaleur et la chute de pression.
- Dimensions de la coque : Déterminez la taille et la forme de la coque qui accueillera les tubes plats dans la configuration souhaitée.
4. Calcul des coefficients de transfert de chaleur :
Calculez les coefficients de transfert de chaleur pour les surfaces intérieures et extérieures des tubes plats . Cela implique de prendre en compte des facteurs tels que les propriétés du fluide, les débits, la géométrie des tubes et le régime découlement.
5. Calcul de la chute de pression :
Calculez la chute de pression à travers léchangeur de chaleur en fonction des débits de fluide, de la géométrie des tubes et des caractéristiques découlement.
6. Évaluation des performances :
Évaluez les performances de léchangeur de chaleur en fonction du taux de transfert de chaleur calculé, de la chute de pression et de tout autre facteur pertinent. Comparez les performances aux exigences spécifiées pour vous assurer qu’elles sont respectées.
7. Optimisation :
Répétez les paramètres de conception pour optimiser léchangeur de chaleur en fonction de facteurs tels que lefficacité du transfert de chaleur, la chute de pression et le coût.
8. Ingénierie détaillée :
Une fois la conception finalisée, créez des dessins techniques détaillés et des spécifications pour la fabrication et la construction.
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