Қарау саны: 27 Автор: Сайт редакторы Жариялау уақыты: 2022-12-02 Шығу: Сайт
Жылу алмастырғыш материалдар арасындағы ыстық сұйықтықтан суық сұйықтыққа жылудың бір бөлігін тасымалдайтын жылу тасымалдағышы ретінде адамдардың күнделікті өмірінде және мұнай, химия, энергетика, фармацевтика, атом энергетикасы және атом өнеркәсібінде қолданудың кең ауқымына ие. Оны тәуелсіз жабдық ретінде пайдалануға болады, мысалы, жылытқыштар, конденсаторлар, салқындатқыштар және т.б.; ол кейбір технологиялық жабдықтың құрамдас бөлігі ретінде де қолданылуы мүмкін, мысалы, кейбір химиялық жабдықтардағы жылу алмастырғыштар және т.б.
Әсіресе химия өнеркәсібінде энергияны тұтынудың көп мөлшерінде жылу алмастырғыштар химиялық өндірісте жылу алмасу және беру процесінде таптырмайтын жабдық болып табылады, бүкіл химиялық өндірісте жабдықтар да айтарлықтай үлесті алады.
Жылу алмастырғыш өз функциясынан, бір жағынан, белгілі бір температура талап ететін ортаның өнеркәсіптік процесін қамтамасыз ету үшін, екінші жағынан, энергияны пайдалануды жақсарту үшін негізгі жабдық болып табылады. Құрылымы бойынша негізінен пластиналы жылу алмастырғыш, қалқымалы бас жылу алмастырғыш, бекітілген құбырлы пластиналы жылу алмастырғыш және U-тәрізді құбырлы жылу алмастырғыш және т.б. Пластиналық жылу алмастырғыштан басқа, бірнеше қалғандары қабықшалы және құбырлы жылу алмастырғышқа жатады.
Қабық пен құбырлы жылу алмастырғыштың көлемі бірлігіне үлкен жылу беру аймағына ие болғандықтан және жақсы жылу беру эффектісі күшті құрылымға, бейімделгіш, жетілген өндірістік процесске және басқа да артықшылықтарға ие болғандықтан, әдеттегі жылу алмастырғыштың ең көп таралған түрі болды.
Қабық пен түтіктегі жылу алмастырғыштың түтігі мен түтік пластинасы жылу алмастырғыш құбыры мен қабық процесі арасындағы жалғыз тосқауыл болып табылады, жылу алмастырғыш құбыры мен түтік пластинасының қосылу құрылымы және қосылым сапасы жылу алмастырғыштың сапасы мен қызмет ету мерзімін анықтайды, жылу алмастырғышты өндіру процесінің маңызды бөлігі болып табылады.
Жылу алмастырғыштың зақымдануы мен істен шығуының көп бөлігі жылу алмастырғыш құбыры мен түтік пластинасының қосылым бөліктерінде орын алады, қосылыс қосылысының сапасы химиялық жабдықтар мен құрылғылардың қауіпсіздігі мен сенімділігіне де тікелей әсер етеді, сондықтан жылу алмастырғыш құбырындағы қабық пен түтіктегі жылу алмастырғыш үшін және түтік пластинасын қосу процесі жылу алмастырғышты өндіру сапасын қамтамасыз ету жүйесіндегі ең маңызды бақылау буынына айналды. Қазіргі уақытта жылу алмастырғышты өндіру процесінде жылу алмастырғыш құбыры мен пластина қосылымдары негізінен: дәнекерлеу, кеңейту, кеңейту плюс дәнекерлеу және желімдеу плюс кеңейту және басқа әдістер.
Дәнекерленген қосылымды қолданатын жылу алмастырғыш түтігі мен түтік пластинасы, түтік пластинасын өңдеудің төменгі талаптарына байланысты, өндіру процесі қарапайым, жақсы тығыздау бар және дәнекерлеу, сыртқы түрін тексеру, техникалық қызмет көрсету өте ыңғайлы, қазіргі уақытта қабық пен түтік жылу алмастырғыш түтігі және түтік пластинасының қосылымы қосылу әдісінде ең кең таралған. Дәнекерленген қосылыстарды пайдалану кезінде дәнекерленген қосылыстардың тығыздалуының беріктігін және тартылу беріктігін қамтамасыз ету үшін және тек жылу алмастырғыш түтік пен түтік пластинасының қосылымын тығыздауыш дәнекерлеуді қамтамасыз ету үшін. Күшті дәнекерлеу үшін оның өнімділігі шектеулі, тек діріл үшін аз және коррозия жағдайлары жоқ.
Дәнекерлеу қосылымын пайдаланған кезде жылу алмастырғыш түтігінің арасындағы қашықтық тым жақын болмауы мүмкін, әйтпесе жылу әсерін, дәнекерлеудің сапасын қамтамасыз ету оңай емес, ал өзара дәнекерлеу кернеуін азайтуға көмектесу үшін түтіктің ұшын белгілі бір қашықтыққа қалдыру керек. Түтік пластинасынан шығатын жылу алмастырғыш құбырының ұзындығы оның тиімді көтеру қабілетін қамтамасыз ету үшін көрсетілген талаптарға сәйкес келуі керек. Дәнекерлеу әдісінде жылу алмастырғыш түтігінің материалына және түтік пластинасын дәнекерлеу штангасымен доғалық дәнекерлеу, TIG дәнекерлеу, СО2 дәнекерлеу және басқа әдістермен пісіруге болады. Жылу алмастырғыш құбыры мен құбыр пластинасының жоғары жылу алмастырғыш арасындағы қосылу талаптары үшін, мысалы, есептік қысым, есептік температура, жоғары температураның өзгеруі, сондай-ақ ауыспалы жүктемелерге ұшырайтын жылу алмастырғыш, жұқа құбырлы пластиналы жылу алмастырғыш және т.б. TIG дәнекерлеуі орынды.
Дәнекерлеудің дәстүрлі әдісі түтік пен түтік пластинасының тесігі арасындағы саңылаулардың болуына байланысты, саңылаулардың коррозиясына және қызып кетуіне бейім және дәнекерленген қосылыста пайда болатын термиялық кернеу де кернеулі коррозия мен зақымдануды тудыруы мүмкін, бұл жылу алмастырғыштың істен шығуына әкелуі мүмкін. Қазіргі уақытта отандық атом өнеркәсібінде, энергетикалық өнеркәсібінде және жылу алмастырғышты, жылу алмастырғыш құбырын және түтік пластинасының қосылымын қолданатын басқа салаларда ішкі саңылауларды дәнекерлеу технологиясын қолдана бастады, бұл қосылу әдісі жылу алмастырғыш түтікшесі мен түтік пластинасының ұшын түтік бумасына дәнекерлеуді ішкі тесікке дәнекерлеуге, балқытудың толық ену формасын қолдануға, кернеудің саңылауын жоюға және бітеу қабілетін жақсартуға мүмкіндік береді. коррозия, кернеулі коррозияға қарсы тұру қабілеті.
Оның жоғары діріл шаршау беріктігі, жоғары температура мен қысымға төтеп бере алады, дәнекерленген қосылыстардың механикалық қасиеттері жақсырақ; қосылыс ішкі бұзылмайтын сынақ болуы мүмкін, дәнекерлеудің сенімділігін арттыру үшін дәнекерлеудің ішкі сапасын бақылауға болады. Бірақ ұңғыманы дәнекерлеу технологиясын құрастыру қиынырақ, дәнекерлеу технологиясына жоғары талаптар, дайындау және тексеру кешені және өндіріс шығындары салыстырмалы түрде жоғары. Жылу алмастырғыштардың жоғары температураға, жоғары қысымға және кең ауқымға дейін дамуымен өндіріс сапасына қойылатын талаптар барған сайын жоғарылайды, ұңғыманы дәнекерлеу технологиясы кеңінен қолданылады.
Кеңейту қосылысы - бұл құбыр тақтайшасына жылу алмастырғыш түтіктерді қосудың дәстүрлі әдісі, құбыр тақтасы мен түтікшені серпімді-пластикалық деформация және тығыз сәйкестендіру үшін жасау үшін кеңейту аппаратын пайдалана отырып, тығыздалған және мақсатты жұлып алуға қарсы тұра алатын тұтас қосылымды құрайды. Жылу алмастырғыштарды өндіру процесінде кеңейту қатты дірілге, температураның шамадан тыс өзгеруіне, қатты кернеулі коррозияға жол бермейді.
Ағымдағы кеңейту процесінде негізінен механикалық илемдеу және гидравликалық кеңейту қолданылады. Механикалық орамды кеңейту біркелкі емес, бір рет түтік пен түтік пластинасының қосылымы бұзылып, содан кейін кеңейтуді жөндеу өте қиын; компьютермен басқарылатын операция арқылы сұйық қапшық түріндегі гидравликалық кеңейтуді пайдалану, жоғары дәлдік және кеңейту тығыздығының біркелкілігін, қосылымның сенімділігі механикалық кеңеюге қарағанда жақсырақ болуын қамтамасыз ете алады. Дегенмен, өңдеу дәлдігіне қойылатын талаптар қатаң және тығыз буындардың кеңеюінің сәттілігін қамтамасыз ету қиын, ал егер олар қайтадан кеңеймесе, жөндеу қиынырақ.
Температура мен қысым жоғары болған кезде және термиялық деформацияда, термиялық соққыда, термиялық коррозияда және сұйықтық қысымында, жылу алмастырғыш түтігі мен түтік пластинасының қосылымы жойылуы өте оңай, кеңейту немесе дәнекерлеуді пайдалану қосылымның беріктігін және тығыздау талаптарын қамтамасыз ету үшін қиын. Қазіргі уақытта кең таралған әдіс - кеңейту және дәнекерлеу. Кеңейту және дәнекерлеу құрылымы дәнекерленген жікке түтік байламының зақымдалуының дірілін тиімді түрде дымқылдата алады, кернеулі коррозияны және саңылаулардың коррозиясын тиімді жояды, қосылыстың шаршауға төзімділігін жақсартады, осылайша жылу алмастырғыштың қызмет ету мерзімін жақсартады.
Бұл жылу алмастырғыштың қызмет ету мерзімін жақсартады және қарапайым кеңейту немесе берік дәнекерлеуге қарағанда жоғары беріктік пен тығыздауға ие. Қарапайым жылу алмастырғыштар үшін әдетте 'паста кеңеюі % беріктік дәнекерлеу' пішінін пайдаланады; және жылу алмастырғыштардың қатал жағдайларын пайдалану 'беріктік кеңейту% тығыздау дәнекерлеу' пішінін пайдалануды талап етеді. Кеңейту плюс дәнекерлеу процесінің дәйектілігі бойынша дәнекерлеуді дәнекерлеуден кейінгі бірінші кеңейтуге және екі түрді кеңейтуден кейінгі бірінші дәнекерлеуге бөлуге болады.
(1) дәнекерлеу кеңеюінен кейінгі бірінші кеңею, майлау майын қолдану қосылыстың саңылауына еніп, олар дәнекерлеу жарықтарына, кеуектікке және т. Бұл майдың саңылауына еніп, тазарту қиын, сондықтан алдымен кеңейтуді, содан кейін дәнекерлеу процесін қолдану, жолды механикалық кеңейтуді қолдану дұрыс емес. Паста кеңеюін пайдалану қысымға төзімді болмаса да, түтік пен түтік пластинасының түтік тесігі арасындағы алшақтықты жоя алады, сондықтан ол түтік шоғырының дірілін құбыр аузының дәнекерленген бөлігіне тиімді түрде ылғалдандыруы мүмкін.
Бірақ кәдімгі қолмен немесе механикалық басқарылатын кеңейту әдісін қолдану пастаны кеңейтудің біркелкі талаптарына қол жеткізе алмайды, ал сұйық қап типті кеңейту әдісінің компьютерлік басқарылатын кеңейту қысымын пайдалану пастаны кеңейту талаптарына қол жеткізу үшін ыңғайлы және біркелкі болуы мүмкін. Дәнекерлеуде жоғары температурада балқытылған металдың әсерінен саңылаудағы газ қызады және күрт кеңейеді, бұл газдар жоғары температурада және қысымда сыртқы ағып кетуде тығыздау өнімділігінің кеңеюінің беріктігінің кейбір бұзылуына әкеледі.
(2) алдымен дәнекерлеу, содан кейін бірінші дәнекерлеу үшін кеңейту, содан кейін кеңейту процесі, негізгі мәселе түтік пен түтік пластинасының тесігінің дәлдігін және оның сәйкестігін бақылау болып табылады. Түтік пен түтік пластинасының түтік тесігі арасындағы саңылау белгілі бір мәнге дейін аз болған кезде, кеңейту процесі дәнекерленген қосылыс сапасын бұзбайды. Бірақ дәнекерлеу аузының ығысу күштеріне төтеп беру қабілеті салыстырмалы түрде нашар, сондықтан дәнекерлеу тігісінің беріктігі, егер бақылау талаптарға сәйкес келмесе, шамадан тыс кеңеюдің бұзылуына немесе дәнекерленген қосылыстың зақымдалуының кеңеюіне әкелуі мүмкін.
Өндіріс процесінде жылу алмастырғыш түтігінің сыртқы диаметрі мен түтік пластинасының түтік тесігі арасында үлкен саңылау бар, ал әрбір жылу алмастырғыш құбырының сыртқы диаметрі мен түтік пластинасының түтік тесігі арасындағы саңылау осьтік бағыт бойынша біркелкі емес. Кеңейтуден кейін дәнекерлеу аяқталғаннан кейін түтіктің ортаңғы сызығы қосылыстың сапасын қамтамасыз ету үшін түтік пластинасының тесігінің ортаңғы сызығымен сәйкес келуі керек, егер саңылау үлкен болса, түтіктің қаттылығына байланысты, шамадан тыс кеңейту деформациясы дәнекерленген қосылысқа зақым келтіреді немесе тіпті дәнекерленген дәнекерлеуді тудырады.
желімдеу және кеңейту процесін пайдалану жылу алмастырғыш түтік және түтік пластина қосылымдар жиі ағып және ағып мәселесінде пайда шешуге көмектесе алады, ол желім біріктіру агент дұрыс таңдау жұмыс жағдайына сәйкес желімделген болуы маңызды болып табылады. Процесті жүзеге асыру процесінде жылу алмастырғыштың құрылымымен біріктірілуі керек, өлшемі жақсы процесс параметрлерін таңдау үшін, негізінен емдеу қысымын, қатаю температурасын, кеңею күшін және т.б., ал өндіріс процесінде қатаң бақыланады. Бұл процесс қарапайым, іске асыру оңай, сенімді, кәсіпорындардың нақты пайдалануында танылды, жылжыту мәні бар.
(1) жылу алмастырғыштың қабықшасы мен түтігінің жылу алмастырғышының түтігі мен пластинкасын қосу әдісінде тек кәдімгі дәнекерлеуді немесе кеңейтуді пайдалану қосылымның беріктігін және тығыздауға қойылатын талаптарды қамтамасыз ету үшін қиын.
(2) кеңейту және дәнекерлеу әдісін пайдалану жылу алмастырғыш құбыры мен пластина арасындағы байланыстың беріктігі мен тығыздалуын қамтамасыз етуге және жылу алмастырғыштың қызмет ету мерзімін жақсартуға ықпал етеді.
(3) Желімдеу және кеңейту әдісін пайдалану жылу алмастырғыш құбырлар мен пластиналарды қосу кезінде ағып кету және ағып кету мәселесін шешуге көмектеседі және процесс қарапайым, оңай және сенімді.
(4) толық ену дәнекерлеу әдісі ретінде ұңғыманы дәнекерлеу технологиясы, аралық коррозияға және кернеулі коррозияға қарсы тұру қабілеті, діріл шаршау күші, дәнекерленген қосылыстардың механикалық қасиеттері өте жақсы; дәнекерлеудің ішкі сапасын дәнекерлеудің сенімділігін арттыру үшін бақылауға болады, бірінші жоғары сапалы өнімдерді жылжыту және қолдану үшін қолайлы.