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在碳化硅換熱器大量應用之前,-在避免工業(yè)熱能浪費,碳化硅換熱器用途,大量回收熱能大多采用的方法是使用一些金屬的換熱器,或者是切換式的蓄熱器?墒沁@些設備的占空間面積很大,而且效率也不是-。這種窘境直到我國在八十年代時研制的碳化硅換熱器的面世。
這種換熱器一般采用的材料是碳化硅陶瓷,在換熱過程當中具有較高溫度的煙氣集中在管外,而被加熱了的空氣則集中在管內,兩者是呈現錯流分布的。一般碳化硅換熱器是能夠承受的助一千五百多攝氏度的高溫的,所以一些具有較高溫度的煙氣也可以直接進到換熱器當中實現換熱,碳化硅材料可以較好的利用高溫度煙氣當中的輻射熱量和火焰中的輻射熱量進行傳熱活動。
碳化硅換熱器設計過程中的空氣預熱溫度如何選擇
在壓強不變的情況下,碳化硅換熱器生產廠家,單位的某種物質溫度升高1k所需吸收的熱量,叫做該種物質的“定壓比熱容”,用符號cp表示,國際制單位是:j/(kg·k)。因為氣體在壓強不變的條件下,當溫度升高時,氣體一定要膨脹而對外作功,除升溫所需熱量外,還需要一部分熱量來補償氣體對外所作的功,因此,氣體的定壓比熱容比定容比熱容要大些。
換熱器傳熱面積與空氣預熱溫度的關系:換熱器設計的任務就是首先計算出其所需傳熱面積,進而確定具體的結構尺寸。換熱器的經濟效益隨空氣預熱溫度的變化而變化。隨著空氣預熱溫度的提高,換熱器接收余熱量增大,換熱器傳熱面積也增大。
由于換熱器的傳熱面積正比于換熱器所回收的熱量,因此,換熱器回收的熱量越多,換熱器的投資費用增也就越高。企業(yè)對換熱器進行投資總希望由節(jié)約燃料而節(jié)約的費用要大于投資費用,即盡可能取得大的經濟效益。
自從使用了碳化硅換熱器,在節(jié)約燃料方面的成果也相當-,大概能達到百分之三十一點一五左右的效果。如果是連續(xù)生產的話,碳化硅換熱器圖片,那達到的效果會優(yōu)異。
使用碳化硅熱交換器可以在一定程度上延長鍛造爐的使用壽命,并且不易發(fā)生故障。 與類似的熱交換器產品相比,碳化硅具有優(yōu)異的耐高溫性,可以防止腐蝕,并且易于操作,并且不需要高操作員要求。
相對而言,碳化硅換熱器的價格相對較高,碳化硅換熱器,但使用這種設備的經濟效益遠遠大于投資。 它具有較長的使用壽命,需要較少的維護,并且能夠更有效地收集熱量。 它是理想的換熱器設備。
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