ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែលនិងបំពង់: ការរចនាលក្ខណៈបច្ចេកទេសផលិតកម្ម។ ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែលនិងបំពង់

ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែល និងបំពង់បានលេចឡើងនៅដើមសតវត្សទី 20 ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់រោងចក្រថាមពលកំដៅសម្រាប់ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅលើផ្ទៃធំដូចជា condensers និង heaters ទឹកដែលដំណើរការនៅសម្ពាធខ្ពស់។ ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែលនិងបំពង់ត្រូវបានប្រើជា condensers, កំដៅនិងហួត។ បច្ចុប្បន្ននេះ ការរចនារបស់ពួកគេកាន់តែមានភាពជឿនលឿនជាងមុន ដោយសារការវិវឌ្ឍន៍ពិសេសដោយគិតគូរពីបទពិសោធន៍ប្រតិបត្តិការ។ ក្នុងឆ្នាំដដែលនោះ ការប្រើប្រាស់ឧស្សាហកម្មយ៉ាងទូលំទូលាយនៃឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែល និងបំពង់បានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងឧស្សាហកម្មប្រេង។ ប្រតិបត្តិការកាតព្វកិច្ចធ្ងន់តម្រូវឱ្យប្រើម៉ាស៊ីនកម្តៅ និងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ រំហួត និងកុងដង់សម្រាប់ប្រភាគផ្សេងៗនៃប្រេងឆៅ និងវត្ថុរាវសរីរាង្គដែលពាក់ព័ន្ធ។ ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅជាញឹកញាប់ត្រូវធ្វើការជាមួយវត្ថុរាវដែលមានមេរោគនៅពេលដែល សីតុណ្ហភាពខ្ពស់។និងសម្ពាធ ដូច្នេះហើយត្រូវតែត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការជួសជុល និងសម្អាត។

ប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះ ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែល និងបំពង់បានក្លាយជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយបំផុត។ នេះជាចម្បងដោយសារតែភាពជឿជាក់នៃការរចនា ជួរដ៏ធំនៃជម្រើសនៃការរចនាសម្រាប់លក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ ជាពិសេស៖

    លំហូរតែមួយដំណាក់កាល រំពុះនិង condensation នៅលើផ្នែកក្តៅនិងត្រជាក់នៃឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅជាមួយនឹងការរចនាបញ្ឈរឬផ្ដេក;

    ជួរសម្ពាធពីម៉ាស៊ីនបូមធូលីទៅតម្លៃខ្ពស់;

    សម្ពាធប្រែប្រួលយ៉ាងទូលំទូលាយនៅលើភាគីទាំងសងខាងដោយសារតែជម្រើសដ៏ធំទូលាយ;

    បំពេញតាមតម្រូវការភាពតានតឹងកម្ដៅដោយមិនបង្កើនថ្លៃដើមនៃឧបករណ៍;

    ទំហំពីតូចទៅធំខ្លាំង (5000 m2);

    លទ្ធភាពនៃការដាក់ពាក្យ សម្ភារៈផ្សេងៗនេះបើយោងតាមតម្រូវការសម្រាប់ការចំណាយ, corrosion, លក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាពនិងសម្ពាធ;

    ការប្រើប្រាស់ផ្ទៃផ្លាស់ប្តូរកំដៅដែលបានអភិវឌ្ឍទាំងខាងក្នុង និងខាងក្រៅបំពង់ អាំងតង់ស៊ីតេផ្សេងៗ។ល។

    លទ្ធភាពនៃការដោះបាច់បំពង់សម្រាប់សម្អាត និងជួសជុល។

នៅក្នុងឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែល និងបំពង់ សារធាតុត្រជាក់មួយហូរតាមបំពង់ ហើយមួយទៀតឆ្លងកាត់ចន្លោះ interpipe ។ កំដៅពី coolant មួយទៅ coolant មួយផ្សេងទៀតត្រូវបានផ្ទេរតាមរយៈផ្ទៃដោយជញ្ជាំងនៃបំពង់មួយ។

ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែលនិងបំពង់អាចជាការឆ្លងកាត់តែមួយដែលសារធាតុត្រជាក់ទាំងពីរផ្លាស់ទីដោយមិនផ្លាស់ប្តូរទិសដៅនៅទូទាំងផ្នែកឆ្លងកាត់ទាំងមូល (មួយតាមបណ្តោយបំពង់មួយទៀតនៅតាមបណ្តោយបំពង់អន្តរ) និងពហុឆ្លងកាត់ដែលក្នុងនោះលំហូរ ផ្លាស់ប្តូរទិសដៅជាបន្តបន្ទាប់ដោយជំនួយពីភាគថាសបន្ថែម ដោយហេតុនេះបង្កើនមេគុណផ្ទេរកំដៅ និងអត្រាលំហូរ។

ធាតុសំខាន់នៃការផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែល និងបំពង់គឺ បាច់បំពង់ សន្លឹកបំពង់ លំនៅដ្ឋាន គម្រប និងក្បាល។ ចុងបញ្ចប់នៃបំពង់ត្រូវបានធានាសុវត្ថិភាពទៅនឹងសន្លឹកបំពង់ដោយការឆាបឆេះ ការផ្សារ និងការផ្សារ។

ដើម្បីបង្កើនល្បឿននៃចលនារបស់ coolants ដើម្បីបង្កើនការផ្ទេរកំដៅ ភាគថាសត្រូវបានដំឡើងជាញឹកញាប់ទាំងនៅក្នុងបំពង់ និងក្នុងចន្លោះរវាងបំពង់។

ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែល និងបំពង់អាចបញ្ឈរ ផ្ដេក ឬទំនោរទៅតាមតម្រូវការដំណើរការ ឬភាពងាយស្រួលនៃការដំឡើង។ អាស្រ័យលើទំហំនៃការពន្លូតកម្ដៅនៃបំពង់ និងលំនៅដ្ឋាន ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែល និងបំពង់នៃការរចនារឹង ពាក់កណ្តាលរឹង និងមិនរឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់។ ជម្រើសមួយក្នុងចំណោមជម្រើសសម្រាប់ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅបែបនេះត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរូបភាព 1.2.1 ។

អង្ករ។ 1.2 - ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែលនិងបំពង់

ផ្ទៃផ្ទេរកំដៅនៃឧបករណ៍អាចមានចាប់ពីជាច្រើនរយសង់ទីម៉ែត្រទៅជាច្រើនពាន់ម៉ែត្រការ៉េ។

ស្រោម (លំនៅដ្ឋាន) នៃឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែលនិងបំពង់គឺជាបំពង់ដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ពីបន្ទះដែកមួយឬច្រើន។ លំនៅដ្ឋានខុសគ្នាជាចម្បងនៅក្នុងវិធីដែលពួកគេត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងសន្លឹកបំពង់និងគម្រប។ កម្រាស់នៃជញ្ជាំងប្រអប់ត្រូវបានកំណត់ដោយសម្ពាធ បរិយាកាស​ការងារនិងអង្កត់ផ្ចិតនៃប្រអប់ ប៉ុន្តែត្រូវបានគេយកយ៉ាងហោចណាស់ 4 ម។ Flanges ត្រូវបាន welded ទៅគែមស៊ីឡាំងនៃ casing សម្រាប់ការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងគម្របឬបាត។ ឧបករណ៍ជំនួយត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងផ្ទៃខាងក្រៅនៃប្រអប់។

នៅក្នុងឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែលនិងបំពង់តំបន់លំហូរនៃចន្លោះរវាងបំពង់គឺធំជាង 2-3 ដងនៃតំបន់លំហូរនៃបំពង់។ ដូច្នេះនៅអត្រាលំហូរដូចគ្នានៃ coolants មានស្ថានភាពនៃការប្រមូលផ្តុំដូចគ្នា មេគុណផ្ទេរកំដៅលើផ្ទៃនៃចន្លោះ inter-tube មានកម្រិតទាប ដែលកាត់បន្ថយមេគុណផ្ទេរកំដៅនៅក្នុងបរិធាន។ ការដំឡើងភាគថាសនៅក្នុងចន្លោះ inter-tube ជួយបង្កើនល្បឿន coolant និងបង្កើនមេគុណផ្ទេរកំដៅ។

ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅគឺជាឧបករណ៍ដែលបម្រើដើម្បីផ្ទេរកំដៅពី coolant (សារធាតុក្តៅ) ទៅសារធាតុត្រជាក់ (កំដៅ) ។ ឧស្ម័ន ចំហាយទឹក ឬអង្គធាតុរាវអាចត្រូវបានប្រើជាសារធាតុត្រជាក់។ សព្វថ្ងៃនេះឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែលនិងបំពង់ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតនៃគ្រប់ប្រភេទនៃឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅ។ គោលការណ៍ប្រតិបត្តិការនៃឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែលនិងបំពង់គឺក្តៅនិង សារធាតុត្រជាក់ផ្លាស់ទីតាមបណ្តាញពីរផ្សេងគ្នា។ ដំណើរការផ្លាស់ប្តូរកំដៅកើតឡើងរវាងជញ្ជាំងនៃបណ្តាញទាំងនេះ។

ឯកតាផ្លាស់ប្តូរកំដៅ

ប្រភេទនិងប្រភេទនៃឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែលនិងបំពង់

ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅគឺជាឧបករណ៍ដ៏ស្មុគស្មាញមួយ ហើយវាមានច្រើនប្រភេទ។ ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែល និងបំពង់ គឺជាប្រភេទឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅឡើងវិញ។ ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅត្រូវបានបែងចែកជាប្រភេទអាស្រ័យលើទិសដៅនៃចលនារបស់ coolant ។ ពួកគេ​គឺ:

  • លំហូរឆ្លង;
  • ចរន្តប្រឆាំង;
  • លំហូរផ្ទាល់។

ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែលនិងបំពង់ទទួលបានឈ្មោះរបស់ពួកគេដោយសារតែបំពង់ស្តើងដែលតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរ coolant មានទីតាំងនៅកណ្តាលសែលសំខាន់។ ល្បឿនដែលសារធាតុនឹងផ្លាស់ទីអាស្រ័យលើចំនួនបំពង់ដែលស្ថិតនៅចំកណ្តាលប្រអប់។ មេគុណផ្ទេរកំដៅនឹងអាស្រ័យលើល្បឿននៃចលនារបស់សារធាតុ។


សម្រាប់ការផលិតឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែល និងបំពង់ យ៉ាន់ស្ព័រ និងដែកថែបដែលមានកម្លាំងខ្ពស់ត្រូវបានប្រើប្រាស់។ ប្រភេទនៃដែកថែបទាំងនេះត្រូវបានប្រើដោយសារតែឧបករណ៍ទាំងនេះជាក្បួនដំណើរការក្នុងបរិយាកាសឈ្លានពានខ្លាំងដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានការច្រេះ។
ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅក៏ត្រូវបានបែងចែកជាប្រភេទផងដែរ។ ប្រភេទខាងក្រោមនៃឧបករណ៍ទាំងនេះត្រូវបានផលិត៖

  • ជាមួយឧបករណ៍ទូទាត់សីតុណ្ហភាព;
  • ជាមួយនឹងបំពង់ថេរ;
  • ជាមួយបំពង់រាងអក្សរ U;
  • ជាមួយនឹងក្បាលអណ្តែត។

គុណសម្បត្តិនៃឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែលនិងបំពង់

ឯកតា Shell និង Tube ថ្មីៗនេះមានតម្រូវការខ្ពស់ ហើយអ្នកប្រើប្រាស់ភាគច្រើនចូលចិត្តឯកតាប្រភេទនេះ។ ជម្រើសនេះមិនចៃដន្យទេ - ឯកតាសែលនិងបំពង់មានគុណសម្បត្តិជាច្រើន។

ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅ

អត្ថប្រយោជន៍ចម្បង និងសំខាន់បំផុតគឺភាពធន់ខ្ពស់នៃប្រភេទនេះទៅនឹងញញួរទឹក។ ប្រភេទឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅភាគច្រើនដែលផលិតសព្វថ្ងៃនេះមិនមានគុណភាពនេះទេ។

អត្ថប្រយោជន៍ទីពីរគឺថាឯកតាសែលនិងបំពង់មិនត្រូវការបរិស្ថានស្អាតទេ។ ឧបករណ៍ភាគច្រើននៅក្នុងបរិស្ថានឈ្លានពានគឺមិនស្ថិតស្ថេរ។ ឧទាហរណ៍ ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅចានមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិនេះទេ ហើយមានសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការទាំងស្រុងក្នុងបរិស្ថានស្អាត។
អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ទីបីនៃការផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែល និងបំពង់គឺប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់របស់ពួកគេ។ នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃប្រសិទ្ធភាពវាអាចត្រូវបានប្រៀបធៀបជាមួយ ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅចានដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការគោរពភាគច្រើន។

ដូច្នេះហើយ យើងអាចនិយាយដោយទំនុកចិត្តថា ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែល និងបំពង់ គឺជាគ្រឿងដែលអាចទុកចិត្តបានបំផុត ប្រើប្រាស់បានយូរ និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

គុណវិបត្តិនៃឯកតាសែលនិងបំពង់

ទោះបីជាមានគុណសម្បត្តិទាំងអស់ក៏ដោយឧបករណ៍ទាំងនេះក៏មានគុណវិបត្តិមួយចំនួនផងដែរដែលមានតម្លៃនិយាយផងដែរ។

គុណវិបត្តិដំបូងនិងសំខាន់បំផុតគឺទំហំធំ។ ក្នុងករណីខ្លះការប្រើប្រាស់គ្រឿងបែបនេះត្រូវបោះបង់ចោលយ៉ាងជាក់លាក់ដោយសារតែទំហំធំរបស់វា។

គុណវិបត្តិទីពីរគឺការប្រើប្រាស់ដែកខ្ពស់ដែលជាហេតុផលសម្រាប់តម្លៃខ្ពស់នៃឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែលនិងបំពង់។

ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅដែក

ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅ រួមទាំងសំបក និងបំពង់ គឺជាឧបករណ៍ដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។ មិនយូរមិនឆាប់ ពួកគេត្រូវការការជួសជុល ហើយនេះនាំឱ្យមានផលវិបាកមួយចំនួន។ ផ្នែក "ខ្សោយបំផុត" នៃឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅគឺបំពង់។ ពួកគេភាគច្រើនជាប្រភពនៃបញ្ហា។ នៅពេលអនុវត្ត ការងារជួសជុលវាគួរតែត្រូវបានគេយកទៅក្នុងគណនីថាជាលទ្ធផលនៃការអន្តរាគមន៍ណាមួយការផ្ទេរកំដៅអាចថយចុះ។

ដោយដឹងពីលក្ខណៈពិសេសនៃគ្រឿងនេះ អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានបទពិសោធន៍ភាគច្រើនចូលចិត្តទិញឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅជាមួយនឹង "ទុនបំរុង"។

មធ្យោបាយងាយស្រួលបំផុតដើម្បីយល់ពីរបៀបដែលឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែលនិងបំពង់ដំណើរការគឺដោយសិក្សាដ្យាក្រាមសៀគ្វីរបស់វា:

រូបភាពទី 1 ។គោលការណ៍ប្រតិបត្តិការនៃឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែលនិងបំពង់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដ្យាក្រាមនេះបង្ហាញតែអ្វីដែលបាននិយាយរួចមកហើយ៖ លំហូរផ្លាស់ប្តូរកំដៅពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ដែលមិនច្របូកច្របល់ឆ្លងកាត់ខាងក្នុងប្រអប់ និងតាមរយៈបណ្តុំបំពង់។ វានឹងកាន់តែច្បាស់ប្រសិនបើដ្យាក្រាមមានចលនា។

រូបភាពទី 2 ។ចលនានៃប្រតិបត្តិការនៃឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែលនិងបំពង់។ រូបភាពនេះបង្ហាញមិនត្រឹមតែគោលការណ៍ប្រតិបត្តិការ និងការរចនានៃឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងអ្វីដែលឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅមើលទៅដូចខាងក្រៅ និងខាងក្នុងផងដែរ។ វា​មាន​ប្រអប់​រាង​ស៊ីឡាំង​មួយ​ដែល​មាន​ប្រដាប់​បំពង​ពីរ និង​បន្ទប់​ចែកចាយ​ពីរ​នៅ​ផ្នែក​ទាំង​សងខាង​នៃ​ប្រអប់។

បំពង់ត្រូវបានផ្គុំចូលគ្នា និងតោងនៅខាងក្នុងប្រអប់ដោយសន្លឹកបំពង់ពីរ - ថាសដែកទាំងអស់ដែលមានរន្ធខួងនៅក្នុងពួកវា។ សន្លឹកបំពង់បំបែកបន្ទប់ចែកចាយពីតួឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅ។ បំពង់នៅលើសន្លឹកបំពង់អាចត្រូវបានធានាដោយការផ្សារ ការឆាបឆេះ ឬការរួមបញ្ចូលគ្នានៃវិធីសាស្រ្តទាំងពីរនេះ។

រូបភាពទី 3 ។ក្រឡាចត្រង្គបំពង់ដែលមានបំពង់បាច់ដែលឆេះ។ សារធាតុ coolant ទីមួយចូលទៅក្នុងប្រអប់ដោយផ្ទាល់តាមរយៈរន្ធដោតចូល ហើយទុកវាតាមច្រកចេញ។ coolant ទីពីរត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ជាលើកដំបូងទៅបន្ទប់ចែកចាយពីកន្លែងដែលវាត្រូវបានដឹកនាំទៅបាច់បំពង់។ នៅពេលដែលនៅក្នុងបន្ទប់ចែកចាយទី 2 លំហូរ "វិលជុំវិញ" ហើយម្តងទៀតឆ្លងកាត់បំពង់ទៅបន្ទប់ចែកចាយទី 1 ពីកន្លែងដែលវាចេញតាមច្រកចេញរបស់វា។ ក្នុងករណីនេះលំហូរបញ្ច្រាសត្រូវបានដឹកនាំតាមរយៈផ្នែកផ្សេងទៀតនៃបណ្តុំបំពង់ដើម្បីកុំឱ្យរំខានដល់ការឆ្លងកាត់លំហូរ "ទៅមុខ" ។

nuances បច្ចេកទេស

1. វាគួរតែត្រូវបានសង្កត់ធ្ងន់ថាដ្យាក្រាម 1 និង 2 បង្ហាញពីប្រតិបត្តិការនៃឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅពីរឆ្លងកាត់ (ការ coolant ឆ្លងកាត់បណ្តុំបំពង់នៅក្នុងពីរឆ្លងកាត់ - លំហូរទៅមុខនិងបញ្ច្រាស) ។ ដូច្នេះការផ្ទេរកំដៅដែលប្រសើរឡើងត្រូវបានសម្រេចជាមួយនឹងប្រវែងដូចគ្នានៃបំពង់និងរាងកាយផ្លាស់ប្តូរ; ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ អង្កត់ផ្ចិតរបស់វាកើនឡើងដោយសារតែការកើនឡើងនៃចំនួនបំពង់នៅក្នុងបណ្តុំបំពង់។ មានម៉ូដែលសាមញ្ញជាងនេះ ដែលសារធាតុ coolant ឆ្លងកាត់បណ្តុំបំពង់ក្នុងទិសដៅតែមួយ៖

រូបភាពទី 4 ។ ដ្យាក្រាម​គំនូរ​បំព្រួញឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅតែមួយ។ បន្ថែមពីលើឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅមួយ និងពីរឆ្លងកាត់ វាក៏មានឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅ បួន, ប្រាំមួយ និងប្រាំបី ផងដែរ ដែលត្រូវបានប្រើអាស្រ័យលើភាពជាក់លាក់នៃកិច្ចការជាក់លាក់។

2. ដ្យាក្រាមដែលមានចលនា 2 បង្ហាញពីប្រតិបត្តិការនៃឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅជាមួយនឹងភាគថាសដែលបានដំឡើងនៅខាងក្នុងប្រអប់ដែលដឹកនាំលំហូរ coolant តាមបណ្តោយផ្លូវ zigzag ។ ដូច្នេះលំហូរឆ្លងកាត់នៃ coolant ត្រូវបានធានា ដែលក្នុងនោះ coolant "ខាងក្រៅ" លាងបំពង់នៃបាច់កាត់កែងទៅនឹងទិសដៅរបស់វា ដែលបង្កើនការផ្ទេរកំដៅផងដែរ។ មានម៉ូដែលដែលមានការរចនាសាមញ្ញជាងនេះ ដែលក្នុងនោះ coolant ឆ្លងកាត់ក្នុងប្រអប់ស្របទៅនឹងបំពង់ (សូមមើលដ្យាក្រាម 1 និង 4) ។

3. ដោយសារមេគុណនៃការផ្ទេរកំដៅមិនត្រឹមតែអាស្រ័យទៅលើគន្លងនៃលំហូរសារធាតុរាវដែលកំពុងដំណើរការប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏អាស្រ័យលើតំបន់នៃអន្តរកម្មរបស់ពួកគេផងដែរ (នៅក្នុង ក្នុងករណី​នេះ- ពីផ្ទៃដីសរុបនៃបំពង់ទាំងអស់នៃបណ្តុំបំពង់) ក៏ដូចជាពីល្បឿននៃការ coolants វាអាចបង្កើនការផ្ទេរកំដៅតាមរយៈការប្រើប្រាស់បំពង់ជាមួយឧបករណ៍ពិសេស - turbulators ។


រូបភាពទី 5 ។បំពង់សម្រាប់ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែលនិងបំពង់ជាមួយនឹងការ knurling រលក។ ការប្រើប្រាស់បំពង់បែបនេះជាមួយ turbulators នៅក្នុងការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបំពង់រាងស៊ីឡាំងប្រពៃណីធ្វើឱ្យវាអាចបង្កើន ថាមពលកំដៅឯកតា ១៥ - ២៥ ភាគរយ; លើសពីនេះទៀតដោយសារតែការកើតឡើងនៃដំណើរការ vortex នៅក្នុងពួកគេការសម្អាតដោយខ្លួនឯងនៃផ្ទៃខាងក្នុងនៃបំពង់ពីប្រាក់បញ្ញើរ៉ែកើតឡើង។

គួរកត់សម្គាល់ថាលក្ខណៈនៃការផ្ទេរកំដៅភាគច្រើនពឹងផ្អែកលើសម្ភារៈបំពង់ដែលត្រូវតែមានចរន្តកំដៅល្អ សមត្ថភាពទប់ទល់។ សម្ពាធ​ខ្ពស់បរិយាកាសការងារ និងមានភាពធន់នឹងការ corrosion។ ដោយផ្អែកលើចំនួនសរុបនៃតម្រូវការទាំងនេះសម្រាប់ ទឹកសាប, ចំហាយនិងប្រេង ជម្រើស​ដ៏​ល្អ​បំផុតគឺជាម៉ាកទំនើបដែលមានគុណភាពខ្ពស់ នៃដែកអ៊ីណុក; សម្រាប់ទឹកសមុទ្រ ឬទឹកដែលមានក្លរីន - លង្ហិន ទង់ដែង cupronickel ជាដើម។

ផលិតឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែល និងបំពង់ដែលត្រូវបានកែលម្អស្របតាមស្តង់ដារ បច្ចេកវិទ្យាទំនើបសម្រាប់ខ្សែដែលបានដំឡើងថ្មី ហើយក៏ផលិតគ្រឿងដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីជំនួសឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅដែលបានអស់អាយុកាលសេវាកម្មរបស់ពួកគេ។ និងការផលិតរបស់វាត្រូវបានអនុវត្តតាមការបញ្ជាទិញបុគ្គលដោយគិតគូរពីប៉ារ៉ាម៉ែត្រនិងតម្រូវការទាំងអស់នៃស្ថានភាពបច្ចេកវិទ្យាជាក់លាក់មួយ។

ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែល និងបំពង់។

ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅប្រភេទរឹង (រូបភាព ៨.៣.២) មានតួរាងស៊ីឡាំង 1 ដែលក្នុងនោះបាច់បំពង់ត្រូវបានតំឡើង 2, ជួសជុលនៅក្នុងសន្លឹកបំពង់ 4, ដែលក្នុងនោះបំពង់ត្រូវបានធានាដោយការផ្ទុះឬការផ្សារ។ តួឧបករណ៍ត្រូវបានបិទជាមួយនឹងគម្រប 5 និង 6. ភាគថាសត្រូវបានដំឡើងនៅខាងក្នុងលំនៅដ្ឋាន 3, បង្កើតទិសដៅជាក់លាក់នៃលំហូរ និងការបង្កើនល្បឿនរបស់វានៅក្នុងលំនៅដ្ឋាន (រូបភាព 8.3.4) ។

អង្ករ។ ៨.៣.២. ប្រភេទរឹង សំបក និងឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅបំពង់៖

1 - ស្រោម (លំនៅដ្ឋាន); 2 - បំពង់; 3 - ភាគថាសឆ្លងកាត់; 4 - សន្លឹកបំពង់; 5 - គម្រប; 6 - គម្រប (ប្រអប់ចែកចាយ); 3.8 - ភាគថាសបណ្តោយនៅក្នុងប្រអប់ប្រសព្វនិងនៅក្នុងលំនៅដ្ឋានរៀងគ្នា។

អង្ករ។ ៨.៣.៣. ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅ សែល និងបំពង់ ជាមួយនឹងឧបករណ៍បំប្លែងកញ្ចក់នៅលើលំនៅដ្ឋាន។

ដើម្បីពង្រីកផ្លូវរាវនៅក្នុងខ្លួន បណ្តុំបំពង់ត្រូវបានបំពាក់ដោយផ្នែកឆ្លងកាត់ពីសន្លឹកដែកដែលមានកម្រាស់ 5 មមឬច្រើនជាងនេះ។ ចម្ងាយរវាងភាគថាសគឺពី 0,2 ម៉ែត្រទៅ 50 - អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃបំពង់ផ្លាស់ប្តូរកំដៅ។ រូបរាងធរណីមាត្រនៃភាគថាសនិងទីតាំងទាក់ទងរបស់ពួកគេកំណត់ពីធម្មជាតិនៃចលនាលំហូរតាមរយៈរាងកាយផ្លាស់ប្តូរកំដៅ។

អង្ករ។ ៨.៣.៤. ប្រភេទនៃភាគថាសឆ្លងកាត់៖

ខ្ញុំ - ជាមួយនឹងការកាត់ផ្នែកដែលធានាលំហូរសារធាតុរាវតាមបណ្តោយបន្ទាត់ helical;

II - ជាមួយនឹងការកាត់រន្ធដែលផ្តល់នូវចលនាដូចរលក;

III - ជាមួយនឹងការកាត់ជាផ្នែកមួយ;

IV - រាងជារង្វង់ផ្តល់ចលនាពីបរិមាត្រទៅកណ្តាលនិងច្រាសមកវិញ។

ភាគថាសឆ្លងកាត់ត្រូវបានជួសជុលទៅគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមធ្យោបាយនៃបំពង់ spacer ដែលចុចប្រឆាំងនឹងពួកវាដោយកំណាត់ធម្មតា (ជាធម្មតាបួន) ។ លើកលែងតែ គោលបំណងបច្ចេកវិទ្យាភាគថាសឆ្លងកាត់ក៏បម្រើជាជំនួយកម្រិតមធ្យមសម្រាប់បណ្តុំបំពង់ ការពារវាពីការពត់កោងអំឡុងពេល ទីតាំងផ្ដេកឧបករណ៍។

មេឌៀផ្លាស់ប្តូរកំដៅមួយផ្លាស់ទីតាមបំពង់ ហើយមួយទៀតផ្លាស់ទីនៅខាងក្នុងលំនៅដ្ឋានរវាងបំពង់។ ឧបករណ៍ផ្ទុកដែលកខ្វក់ជាង ក៏ដូចជាឧបករណ៍ផ្ទុកដែលមានមេគុណផ្ទេរកំដៅទាប ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលទៅក្នុងបំពង់ ដោយសារការសម្អាតផ្ទៃខាងក្រៅនៃបំពង់មានភាពលំបាក ហើយល្បឿននៃចលនារបស់ឧបករណ៍ផ្ទុកក្នុងចន្លោះរវាងបំពង់គឺតិចជាង។ ជាងនៅក្នុងបំពង់។

ដោយសារសីតុណ្ហភាពរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្លាស់ប្តូរកំដៅមានភាពខុសគ្នា រាងកាយ និងបំពង់ទទួលការពន្លូតខុសៗគ្នា ដែលនាំឱ្យមានភាពតានតឹងបន្ថែមនៅក្នុងធាតុផ្លាស់ប្តូរកំដៅ។ ជាមួយនឹងភាពខុសគ្នានៃសីតុណ្ហភាពដ៏ធំមួយ នេះអាចនាំឱ្យមានការខូចទ្រង់ទ្រាយ និងសូម្បីតែការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃបំពង់ និងលំនៅដ្ឋាន ការរំខាននៃដង់ស៊ីតេភ្លើងជាដើម។ នោះ​ហើយ​ជា​មូល​ហេតុ​ដែល ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅប្រភេទរឹងត្រូវបានប្រើនៅពេលដែលភាពខុសគ្នានៃសីតុណ្ហភាពរវាងឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅគឺមិនលើសពី 50 ° C ។

ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅជាមួយនឹងឧបករណ៍បំប្លែងកញ្ចក់នៅលើលំនៅដ្ឋាន (រូបភាព 8.3.3) ត្រូវបានប្រើដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងឧបករណ៍ប្រភេទរឹង។ ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅបែបនេះមានឧបករណ៍បំប្លែងកញ្ចក់នៅលើរាងកាយដោយសារតែការខូចទ្រង់ទ្រាយដែលកម្លាំងកំដៅនៅក្នុងខ្លួននិងបំពង់ត្រូវបានកាត់បន្ថយ។ ការកាត់បន្ថយនេះគឺកាន់តែច្រើន ចំនួនកញ្ចក់កាន់តែច្រើននៅក្នុងឧបករណ៍ទូទាត់។

ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅក្បាលអណ្តែត (រូបភាព ៨.៣.៥)បានរកឃើញការប្រើប្រាស់រីករាលដាលបំផុត។ នៅក្នុងឧបករណ៍ទាំងនេះ ចុងម្ខាងនៃបណ្តុំបំពង់ត្រូវបានជួសជុលនៅក្នុងសន្លឹកបំពង់ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងរាងកាយ (ក្នុងរូបភាពនៅខាងឆ្វេង) ហើយទីពីរអាចផ្លាស់ទីដោយសេរីទាក់ទងទៅនឹងរាងកាយនៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពផ្លាស់ប្តូរប្រវែងនៃបំពង់។ នេះលុបបំបាត់ភាពតានតឹងនៃសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធ និងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើការជាមួយភាពខុសគ្នានៃសីតុណ្ហភាពដ៏ធំនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្លាស់ប្តូរកំដៅ។ លើសពីនេះ វា​អាច​សម្អាត​បណ្តុំ​បំពង់ និង​តួ​បរិក្ខារ ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​វា​កាន់តែ​ងាយស្រួល​ក្នុងការ​ជំនួស​បាច់​បំពង់​។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការរចនានៃឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅជាមួយនឹងក្បាលអណ្តែតគឺស្មុគស្មាញជាងហើយក្បាលអណ្តែតមិនអាចចូលដំណើរការបានសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការឧបករណ៍។

អង្ករ។ ៨.៣.៥. ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែលនិងបំពង់ជាមួយក្បាលអណ្តែតទឹក:

1 - ស្រោម; 2.3 - បន្ទប់ច្រកចូលនិងច្រកចេញ (គម្រប); 4 - បាច់បំពង់; 5 - សន្លឹកបំពង់; 6 - គម្របក្បាលអណ្តែត; 7 - ភាគថាស; 8 - ការគៀបសម្រាប់ធានាគម្រប; 9 - ការគាំទ្រ; 10 - គ្រឹះ; 11 - ភាគថាសណែនាំអន្តរបំពង់; 12 - ការគាំទ្ររអិលនៃបណ្តុំបំពង់; I, II - ការបញ្ចូលនិងទិន្នផលនៃសារធាតុរាវកំដៅ; III, IV - ការបញ្ចូលនិងទិន្នផលនៃលំហូរកំដៅ។

Baffles ដែលបានដំឡើងនៅក្នុងបន្ទប់ចែកចាយ និងនៅក្នុងក្បាលអណ្តែតបង្កើនចំនួននៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនៅក្នុងបាច់បំពង់។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង្កើនល្បឿនលំហូរនិងមេគុណផ្ទេរកំដៅទៅជញ្ជាំងខាងក្នុងនៃបំពង់។

ចន្លោះរវាងបំពង់នៃឧបករណ៍ដែលមានក្បាលអណ្តែតទឹកជាធម្មតាត្រូវបានធ្វើឱ្យឆ្លងកាត់មួយ។ ជាមួយនឹងការដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលពីរភាគថាសបណ្តោយត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងខ្លួន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងករណីនេះចាំបាច់ត្រូវមានត្រាពិសេសរវាងភាគថាសនិងលំនៅដ្ឋាន។ ផ្ទៃផ្លាស់ប្តូរកំដៅនៃឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែលនិងបំពង់អាចមាន 1200 ម 2 ដែលមានប្រវែងបំពង់ពី 3 ទៅ 9 ម៉ែត្រ។ សម្ពាធតាមលក្ខខណ្ឌឈានដល់ 6.4 MPa ។

ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅ U-tube (រូបភាព ៨.៣.៦)មានបណ្តុំបំពង់មួយ បំពង់ដែលពត់ក្នុងទម្រង់អក្សរឡាតាំង u ហើយចុងទាំងពីរត្រូវបានជួសជុលនៅក្នុងសន្លឹកបំពង់ ដែលធានាការពង្រីកបំពង់ដោយមិនគិតពីរាងកាយ។ ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅបែបនេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់ សម្ពាធ​ឈាម​ខ្ពស់. ឧបករណ៍ផ្ទុកដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្នុងបំពង់ត្រូវតែស្អាតគ្រប់គ្រាន់ ព្រោះការសម្អាតផ្ទៃខាងក្នុងនៃបំពង់គឺពិបាកណាស់។

អង្ករ។ ៨.៣.៥. ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែលនិងបំពង់ដែលមានក្បាលអណ្តែត។

រូប ៨.៣.៦ ។ ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែលនិងបំពង់ជាមួយ U-tubes

អាស្រ័យលើចំនួនភាគថាសបណ្តោយនៅក្នុងប្រអប់លំនៅដ្ឋាន និងប្រអប់ចែកចាយ ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែល និងបំពង់ត្រូវបានបែងចែកទៅជាមួយ, ពីរ- និងពហុឆ្លងកាត់ ទាំងនៅក្នុងបំពង់ និងក្នុងចន្លោះរវាងបំពង់។ ដូច្នេះនៅក្នុងរូបភព។ 8.3.2 ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅគឺឆ្លងកាត់ពីរនៅក្នុងបំពង់និងក្នុងចន្លោះរវាងបំពង់ដែលត្រូវបានសម្រេចដោយការដំឡើងភាគថាសបណ្តោយ។ 7 និង 8.

ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅនៃប្រភេទ "បំពង់ក្នុងបំពង់" ។

មិនដូចឧបករណ៍សែល និងបំពង់ទេ ដែលបណ្តុំនៃបំពង់រាប់រយត្រូវបានដាក់ក្នុងប្រអប់មួយ ក្នុងឧបករណ៍នៃប្រភេទនេះ បំពង់នីមួយៗមានប្រអប់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វា (រូបភាព 8.3.7)។ ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅត្រូវបានផ្គុំចេញពីផ្នែកជាច្រើនដែលតភ្ជាប់ដោយអ្នកប្រមូលនៅច្រកចូលនិងព្រីនៃ coolant កំដៅ។ ឧបករណ៍បែបនេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់កំដៅផលិតផលប្រេងដែលមានជាតិ viscous និង viscous ខ្ពស់ (ប្រេងម៉ាស៊ូត ប្រេងឥន្ធនៈ tar) ។

ឧបករណ៍ "បំពង់-in-pipe" ត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលមិនអាចបំបែកបាន និងអាចដួលរលំបាន។ ទីមួយនៃពួកវាត្រូវបានប្រើសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមិនបង្កើតប្រាក់បញ្ញើនៅក្នុងចន្លោះ interpipe ដែលជាបំពង់ខាងក្រៅដែលត្រូវបានតភ្ជាប់ដោយបំពង់ផ្សារ។ ការតភ្ជាប់នៃបំពង់ខាងក្នុងនៃឧបករណ៍បែបនេះអាចរឹង (ភ្លោះផ្លាស់ប្តូរ 3 welded ទៅបំពង់) និងអាចផ្ដាច់បាន (ភ្លោះនៅលើ flanges ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាព) ។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធរឹង ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់បរិស្ថានដែលភាពខុសគ្នានៃសីតុណ្ហភាពរវាងបំពង់ខាងក្រៅ និងខាងក្នុងមិនគួរលើសពី 50 អង្សារសេ។

អង្ករ។ ៨.៣.៧. ផ្នែកនៃឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅក្នុងបំពង់ 4-pass ដែលមិនអាចបំបែកបាន:

1, 2 - បំពង់ខាងក្រៅនិងខាងក្នុង; 3 - ភ្លោះរ៉ូតារី I, II - ច្រកចូលនិងព្រីនៃ coolant កំដៅ; III, IV - ការបញ្ចូលនិងទិន្នផលនៃលំហូរកំដៅ។

អង្ករ។ ៨.៣.៨. ផ្នែកនៃឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅ gasketed តែមួយនៃប្រភេទ "បំពង់ក្នុងបំពង់":

1 - បំពង់ខាងក្រៅ; 2 - បំពង់ខាងក្នុង; 3 - គម្រប; 4 - កូនភ្លោះរ៉ូតារី; 5 - ការបែងចែក; 6 - សន្លឹកបំពង់; ក - ច្រកចូលនិងច្រកចេញនៃលំហូរកខ្វក់បន្ថែមទៀត; ខ - ការបញ្ចូល និងទិន្នផលនៃស្ទ្រីមដែលបំពុលតិច

ឧបករណ៍ "បំពង់-in-pipe" ដែលអាចបង្រួមបាន (រូបភាព 8.3.8) ត្រូវបានផលិតចេញពីផ្នែកដែលបំពង់ខាងក្រៅ 4 រួបរួមដោយគម្របរួម 3, បម្រើដើម្បីបង្វែរលំហូរនៃ coolant ពីបំពង់ខាងក្រៅមួយទៅមួយទៀត ហើយបំពង់ខាងក្នុងត្រូវបានតភ្ជាប់ដោយប្រើ rotary twins នៅលើ flanges នៅខាងក្នុងគម្របនេះ។ ថ្មនៃបរិធានលំហូរច្រើនអាចត្រូវបានផ្គុំពីផ្នែកបែបនេះប្រសិនបើលំហូរ coolant ខ្ពស់ (10-200 t / h នៅក្នុងបំពង់និងរហូតដល់ 300 t / ម៉ោងនៅក្នុងចន្លោះ interpipe) ។ អត្ថប្រយោជន៍នៃឧបករណ៍ "បំពង់-in-pipe" ដែលអាចរុះរើបានគឺថា ពួកវាអាចត្រូវបានសម្អាតជាទៀងទាត់ (ដូចជាសំបក និងបំពង់) ហើយបំពង់ខាងក្នុង ឬខាងក្រៅអាចត្រូវបានជំនួសក្នុងករណីមានការខូចខាត ឬច្រេះ។

ជាធម្មតានៅក្នុងឧបករណ៍ "បំពង់-in-pipe" លំហូរ coolant កខ្វក់បន្ថែមទៀតត្រូវបានអនុញ្ញាតតាមរយៈបំពង់ខាងក្នុង ហើយការចម្លងរោគតិចជាងមួយត្រូវបានដឹកនាំតាមរយៈចន្លោះ interpipe ។

នៅក្នុងឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅនៃការរចនាដែលអាចដួលរលំបានបំពង់ខាងក្នុងនៅខាងក្រៅអាចមាន fins ដើម្បីបង្កើនតំបន់ផ្លាស់ប្តូរកំដៅនិងដោយហេតុនេះបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្ទេរកំដៅ។ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅដែលអាចបង្រួមបានអនុញ្ញាតឱ្យសម្អាតផ្ទៃខាងក្រៅនិងខាងក្នុងនៃបំពង់ក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់បំពង់ខាងក្នុងដែលមាន finned ។ នេះធ្វើឱ្យវាអាចបង្កើនបរិមាណកំដៅដែលបានផ្ទេរយ៉ាងខ្លាំង. រូបភាព 8.3.9 បង្ហាញពីបំពង់ដែលមានរាងមូល។

អង្ករ។ ៨.៣.៩. បំពង់ Finned:

ក - ឆ្អឹងជំនីរដែលមានរាងដូចដែក; ខ - ឆ្អឹងជំនីរវិល; គ - ឆ្អឹងជំនី extruded; g - ឆ្អឹងជំនីររាងពងក្រពើ; d - ឆ្អឹងជំនីរ knurled ។

ផ្នែកមាតិកា

ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែលនិងបំពង់ (រូបភាព 4.9) មានប្រអប់និងបាច់នៃបំពង់ដែលបានជួសជុលនៅក្នុងសន្លឹកបំពង់ (ក្តារ) ដើម្បីបង្កើតបណ្តាញលំហូរ។ តាមក្បួនមួយ សារធាតុ coolant មិនសូវកខ្វក់ត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ទៅចន្លោះ interpipe ហើយ coolant កខ្វក់កាន់តែច្រើនត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ទៅបំពង់។ គម្របនៃបន្ទប់ចែកចាយ និងប្រអប់ដែលបិទចន្លោះរវាងបំពង់ត្រូវបានបំពាក់ដោយឧបករណ៍សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ និងការយកចេញនូវសារធាតុត្រជាក់។

រូប ៤.៩។ ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែល និងបំពង់បន្ត៖

a - ឆ្លងកាត់តែមួយជាមួយនឹង gratings ថេរយ៉ាងតឹងរឹង; ខ - ជាមួយនឹងការផ្តោតអារម្មណ៍; គ - ជាមួយភាគថាសចម្រៀកនៅក្នុងចន្លោះ interpipe; ឃ - ជាមួយនឹងសំណងសីតុណ្ហភាពនៅលើរាងកាយ; ឃ - ជាមួយនឹងក្បាលបាតអណ្តែត; អ៊ី - ជាមួយបំពង់រាងអក្សរ U; g - ជាមួយត្រាប្រអប់ដាក់នៅលើក្បាលអណ្តែតលើ; 1 - រាងកាយឬស្រោម; 2 - សន្លឹកបំពង់; 3 - បំពង់; 4 - បាតនិងគម្របនៃបន្ទប់ចែកចាយ; 5, 6 - គែម; 7 - គាំទ្រ

ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែល និងបំពង់ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់កំដៅ និងធ្វើឱ្យវត្ថុរាវ និងឧស្ម័នត្រជាក់ ក៏ដូចជាសម្រាប់ការហួត និងការ condensation នៃសារធាតុនៅក្នុងផ្សេងៗ។ ដំណើរការបច្ចេកវិជ្ជា. ជាពិសេសពួកវាត្រូវបានគេប្រើជាឧបករណ៍កំដៅបង្កើតឡើងវិញ ចិញ្ចឹមទឹក។នៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មទឹក ដូចជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រេង។

នៅលំហូរ coolant ដែលបានផ្តល់ឱ្យ ជី, kg/s និងល្បឿនដែលបានជ្រើសរើសនៃចលនារបស់វា។ w m / s, នៅក្នុងបំពង់លេខរបស់ពួកគេនៅក្នុងវគ្គសិក្សាមួយនៃការផ្លាស់ប្តូរកំដៅ

= 4ជី/( r ទំ 2).

ផ្ទៃផ្ទេរកំដៅ

= ទំ ថ្ងៃពុធ លីត្រ n z,

កន្លែងណា លីត្រ- ប្រវែងការងារបំពង់; cp គឺជាអង្កត់ផ្ចិតដែលបានគណនារបស់ពួកគេ ស្មើនឹង

cp = 0.5 ( n + វី);

z- ចំនួននៃការដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនៃទំហំបំពង់។ ប្រវែងនៃបំពង់ផ្លាស់ប្តូរកំដៅត្រូវបានគេណែនាំឱ្យមាន 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000 និង 9000 មម។ នៅក្នុងឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែលនិងបំពង់ដែលមានផ្ទៃដីរហូតដល់ 300 ម 2 - មិនលើសពី 4000 មម។

ការដាក់បំពង់នៅក្នុងសន្លឹកបំពង់ត្រូវបានអនុវត្តនៅតាមបណ្តោយកំពូលនៃត្រីកោណសមភាពតាមបណ្តោយរង្វង់ប្រមូលផ្តុំឬនៅតាមបណ្តោយកំពូលនៃការ៉េ។ វិធីសាស្រ្តទូទៅបំផុតគឺជម្រើសដំបូង (រូបភាព 4.10) ។ ចំនួននៃបំពង់នៅក្នុងបរិធានអាស្រ័យលើអង្កត់ផ្ចិតរបស់ពួកគេអង្កត់ផ្ចិតនៃរាងកាយនិងចំនួននៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនៅក្នុងចន្លោះបំពង់ត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញនៅក្នុងតារាង។ ៤.៩ [៧, ៨] ។

រូប ៤.១០. ការដាក់បំពង់នៅក្នុងសន្លឹកបំពង់:

a - តាមបណ្តោយរង្វង់កណ្តាល; ខ - តាមបណ្តោយកំពូលនៃត្រីកោណសមភាព; គ - អុក; g - ច្រករបៀង

តារាង 4.9 ។ចំនួនបំពង់នៅក្នុងឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែល និងបំពង់ នៅពេលដែលពួកវាត្រូវបានដាក់នៅចំនុចកំពូលនៃត្រីកោណស្មើគ្នា [7, 8]

អង្កត់ផ្ចិតឧបករណ៍, អង្កត់ផ្ចិតបំពង់ (ខាងក្រៅ), ម។
20 25 38
ផ្លូវ​មួយ ផ្លូវពីរ ផ្លូវ​មួយ ផ្លូវពីរ ផ្លូវ​មួយ
159 19 13
273 61 - 42 - -
325 91 80 61 52 -
400 181 166 111 100 -
600 393 (423) 374 (404) 261 (279) 244 (262) 111 (121)
800 729 (771) 702 (744) 473 (507) 450 (484) 197 (211)
1000 1177 (1247) 1142 (1212) 783 (813) 754 (784) 331 (361)
1200 1705 (1799) 1662 (1756) 1125 (1175) 1090 (1140) 473 (511)
1400 2369 (2501) 2318 (2450) 1549 (1629) 1508 (1588) 655 (711)

ចំណាំ៖ ចំនួនបំពង់សម្រាប់ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅនៅពេលដាក់ដោយគ្មានកាង នៅពេលដែលបំពង់ត្រូវបានបន្ថែមនៅលើផ្នែកទាំងសងខាងនៃឆកោនធំ ត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញនៅក្នុងវង់ក្រចក។

អង្កត់ផ្ចិតនិងរណ្តៅនៃរន្ធនៅក្នុងសន្លឹកបំពង់និង baffles ផ្លាស់ប្តូរកំដៅនៅពេលដែលបំពង់មានទីតាំងនៅចំនុចកំពូលនៃត្រីកោណសមភាពត្រូវបានកំណត់ដោយអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃបំពង់ (តារាង 4.10) ។

តារាង 4.10 ។ អង្កត់ផ្ចិតនៃរន្ធនៅក្នុងសន្លឹកបំពង់ និង baffles នៃឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែល និងបំពង់ [8]

អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ អង្កត់ផ្ចិតរន្ធ ឃ, ជម្រេរវាងរន្ធ, ម។
នៅក្នុងដុត នៅក្នុង septum
16 16,3 17,0 22
20 20,4 20,8 26
25 25,4 26,0 32
38 38,7 39,0 48
75 57,8 60,0 70

នៅពេលឆេះបំពង់, ជំហាន = (l.3 ¸ 1.6) n, ពេលផ្សារ =l.25 ន. កម្រាស់អប្បបរមា: សម្រាប់ដែកសន្លឹក d p min = 5 + 0.125 n, ទង់ដែង d p min = = 10 + 0.2 n កម្រាស់នៃក្រឡាចត្រង្គត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយការគណនាកម្លាំងរបស់វាដោយគិតគូរពីការចុះខ្សោយរបស់វាដោយរន្ធនិងវិធីសាស្រ្តនៃការដាក់បំពង់។

អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុងនៃសែលឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅឆ្លងកាត់តែមួយ = s (ខ – 1) + 4 n ឬ ក្នុង = l,l \\ (\ sqrt (n) \\); ឆ្លងច្រើន - в = l,l s \(\sqrt(n/\psi)\)ដែល b គឺជាចំនួនបំពង់នៅលើអង្កត់ទ្រូងនៃឆកោនធំមួយ; \(\psi\)- កត្តាបំពេញសន្លឹកបំពង់ស្មើនឹង 0.6 - 0.8 ។

តម្លៃគណនានៃអង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុងនៃប្រអប់ត្រូវបានបង្គត់ទៅជិតបំផុតនៃស៊េរីដូចខាងក្រោម: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2400, 2400, 2800, 3200, 3400, 3600, 3800 និង 4000 មម។ ប្រអប់ស៊ីឡាំងនៃឧបករណ៍អាចត្រូវបានធ្វើពី បំពង់ដែកជាមួយនឹងអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ 159, 219, 273, 325, 377, 426, 480, 530, 720, 820, 920 និង 1020 មម។

សម្រាប់ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅដោយគ្មានភាគថាស ផ្ទៃផ្នែកឆ្លងកាត់ផ្ទាល់នៃចន្លោះរវាងបំពង់គឺ \((f)_(\text(mt))=\frac(\pi)(4)\left((D) _(c)^(2)-(\text (nd))_(n)^(2)z\right)\text()\)

ប្រសិនបើ f MT > f, កន្លែងណា f- តម្លៃគណនានៃផ្នែកឆ្លងកាត់ផ្ទាល់នៃ annulus បន្ទាប់មក annulus ត្រូវបានបែងចែកដោយភាគថាសដោយចំនួន strokes ខ្ញុំ = f mt/ f. ចំនួននៃការដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលក្នុងចន្លោះរវាងបំពង់ត្រូវបានណែនាំអោយយកចេញពីស៊េរី 1, 2, 3, 4, 6។ សម្រាប់ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅដែលចន្លោះរវាងបំពង់ត្រូវបានបែងចែកទៅជា ខ្ញុំការឆ្លងកាត់ដោយភាគថាសឆ្លងកាត់ផ្នែកឆ្លងកាត់ដែលកាត់បន្ថយពីតំបន់ដែលល្បឿននៃការ coolant នៅក្នុងចន្លោះ interpipe ត្រូវបានគណនា (បញ្ជាក់),

\((f)_(\text(pr))=(f)_(\text(mt))(l)_(c)\phi /(L)_(\text(eq)),\)

កន្លែងណា លីត្រគ - ចម្ងាយរវាងភាគថាសចម្រៀក; j – មេគុណដោយគិតគូរពីការរួមតូចនៃផ្នែកឆ្លងកាត់ផ្ទាល់នៃលំហ annulus\[\phi =\frac(1-(d)_(n)/s)(1-\mathrm(0.9)((d) _(n)/s ())^(2));\]

អិល eq = លីត្រគ + នៅ 4 /3 ប្រវែងផ្លូវ coolant សមមូល; ខ -ចម្ងាយពីគែមនៃភាគថាសទៅតួឧបករណ៍, = (0.2 ¸ 0.4) វ.

ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែល និងបំពង់ គោលបំណងទូទៅត្រូវបានផលិតពីកាបូន ឬដែកអ៊ីណុក ជាមួយនឹងផ្ទៃផ្លាស់ប្តូរកំដៅពី 1 ដល់ 2000 ម 2 សម្រាប់សម្ពាធបន្ទាប់បន្សំរហូតដល់ 6.4 MPa ។ តាមរចនាសម្ព័ន្ធ ពួកវាត្រូវបានបែងចែកជាប្រភេទដែលបង្ហាញក្នុងរូប។ ៤.៩. ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ និងវិមាត្រចម្បងនៃឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែល និងបំពង់ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យក្នុងតារាង។ ៤.១១–៤.១៦។

ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែលនិងបំពង់នៃប្រភេទ TN (ជាមួយក្រឡាចត្រង្គថេរ) និង TK (ជាមួយឧបករណ៍បំប្លែងកញ្ចក់នៅលើប្រអប់) ត្រូវបានផលិតដោយផ្ដេកនិងបញ្ឈរពីដែកថែបកាបូន (រូបភាព 4.11) ។ ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅប្រភេទ TH ត្រូវបានប្រើសម្រាប់កំដៅនិងត្រជាក់រាវនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឧស្ម័នដែលមានសីតុណ្ហភាពពី 30 ° C ទៅ + 350 ° C សម្រាប់សម្ពាធបន្ទាប់បន្សំពី 0.6 ទៅ 6.4 MPa ។

Fig.4.11. ប្លុកនៃឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែលនិងបំពង់ពីរ

នៅពេលដែលភាពខុសគ្នានៃសីតុណ្ហភាពរវាង coolants លើសពី 50 ° C វាត្រូវបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឱ្យប្រើឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅប្រភេទប្រមូលបានរចនាឡើងសម្រាប់សម្ពាធប្រតិបត្តិការមិនលើសពី 2.5 MPa ។

ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅនៃប្រភេទ TN, TK និង TP ដែលផលិតពីដែកថែបកាបូន និងមានបំណងសម្រាប់បរិស្ថានដែលផ្ទុះ ឬពុល អាស្រ័យលើសីតុណ្ហភាព ត្រូវតែអនុញ្ញាតឱ្យដំណើរការនៅសម្ពាធថយចុះយោងតាម ​​[8] ។ នៅសីតុណ្ហភាព coolant លើសពី 400 o C វាចាំបាច់ត្រូវប្រើឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅដែលធ្វើពីដែក alloy ។

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំខាន់នៃការផ្លាស់ប្តូរកំដៅនៃសំណង់ welded ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនៅក្នុងតារាង។ 4.13 និង 4.14 ។

បំពង់សម្រាប់ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅត្រូវបានជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការនិងភាពឈ្លានពាននៃបរិស្ថាន។ សម្រាប់ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅស្តង់ដារ បំពង់ដែលធ្វើពីដែកកាបូន 10 ឬ 20 ដែកធន់នឹងច្រេះ OX18N10T និងលង្ហិន LOMsh 70-1-0.06 ត្រូវបានប្រើ។ ការដាក់បំពង់នៅក្នុងក្រឡាចត្រង្គត្រូវបានអនុវត្តនៅចំនុចកំពូលនៃត្រីកោណស្មើគ្នា។

តារាង 4.11 ។ លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃឧបករណ៍កម្តៅទឹក GOST 27590-88 និង OST 34-588-68

ការកំណត់ អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនិងខាងក្នុងនៃរាងកាយ ន/ ផ្ទះសំណាក់, ម។ ប្រវែងនៃម៉ាស៊ីនកំដៅជាមួយវិល ចំនួនបំពង់ ផ្ទៃ

កំដៅ F, m 2

ជម្រះផ្ទៃកាត់, ម ២
បំពង់ ចន្លោះ annulus f mt
01 OST 34-558-68

02 OST 34-558-68

57/50 2220 4 0,37 0,00062 0,00116
03 OST 34-558-68

04 OST 34-558-68

76/69 2300 7 0,65 0,00108 0,00233
05 OST 34-558-68

06 OST 34-558-68

89/82 2340 12 1,11 0,00185 0,00287
07 OST 34-558-68

08 OST 34-558-68

114/106 2424 19 1,76 0,00293 0,005
09 OST 34-558-68

10 OST 34-558-68

168/158 2620 37 3,4 0,0067 0,0122
11 OST 34-558-68

12 OST 34-558-68

219/207 2832 64 5,89 0,00985 0,02079
13 OST 34-558-68

14 OST 34-558-68

273/259 3032 109 10 0,01679 0,03077
15 OST 34-558-68

16 OST 34-558-68

325/309 3232 151 13,8 0,02325 0,01464
17 OST 34-558-68

18 OST 34-558-68

377/359 3430 216 19,8 0,03325 0,05781
19 OST 34-558-68

20 OST 34-558-68

426/408 3624 283 25,8 0,04356 0,07191
21 OST 34-558-68

22 OST 34-558-68

530/512 3552 450 41 0,06927 0,11544
26 OST 34-588-68

27 OST 34-583-68

57/50 2220 4 0,36 0,00062 0,00116
28 OST 34-588-68

29 OST 34-588-68

76/69 2300 7 0,64 0,00108 0,00233
30 OST 34-588-68

31 OST 34-588-68

89/82 2340 12 1,1 0,00185 0,00287
32 OST 34-588-68

33 OST 34-588-68

114/106 2424 19 1,74 0,00293 0,005
34 OST 34-588-68

35 OST 34-588-68

168/158 2620 37 3,39 0,0057 0,0122
36 OST 34-588-68

37 OST 34-588-68

219/207 2832 64 5,85 0,00985 0,02079
38 OST 34-588-68

39 OST 34-588-68

273/259 3032 109 9,9 0,01679 0,03077
40 OST 34-588-68

41 OST 34-588-68

325/309 3232 151 13,7 0,02325 0,04454
42 OST 34-588-68

43 OST 34-588-68

377/359 3430 216 19,6 0,03325 0,05781
44 OST 34-588-68

45 OST 34-588-68

426/408 3624 283 25,5 0,04356 0,071191
46 OST 34-588-68

47 OST 34-588-68

530/512 3552 450 40,6 0,06927 0,11544

តារាង 4.12 ។ លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃចំហាយទឹកផ្តេក

ឧបករណ៍កម្តៅ, GOST 28679-90, OST 34-351-68, OST 34-352-68,

OST 34-376-68 និង OST 34-577-68

ការកំណត់ អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនិងខាងក្នុងនៃរាងកាយ ន/ ផ្ទះសំណាក់, ម។ ប្រវែងក្នុងមួយបំពង់ ចំនួននៃចលនា ចំនួនបំពង់ ផ្តល់ចំនួនបំពង់ក្នុងជួរបញ្ឈរ ផ្ទៃ

កំដៅ ,

ជម្រះផ្ទៃកាត់, ម ២
ចន្លោះ interpipe មួយដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល
01 OST 34-531-68

០២ OST ៣៤-៥៣១-៦៨

03 OST 34-531-68

04 OST 34-531-68

05 OST 34-531-68

06 OST 34-531-68

07 OST 34-531-68

08 OST 34-531-68

09 OST 34-531-68

325/309 3000 2 68 8,5 9,5 0,061 0,0052
11 OST 34-531-68

12 OST 34-531-68

13 OST 34-531-68

14 OST 34-531-68

15 OST 34-531-68

16 OST 34-531-68

17 OST 34-531-68

325/309 2000 2 68 8,5 6,3 0,061 0,0052
01 OST 34-532-68

០២ OST ៣៤-៥៣២-៦៨

03 OST 34-532-68

04 OST 34-532-68

05 OST 34-532-68

06 OST 34-532-68

07 OST 34-532-68

08 OST 34-532-68

09 OST 34-532-68

325/309 3000 4 68 8,5 9,5 0,061 0,0026
01 OST 34-576-68

០២ OST ៣៤-៥៧៦-៦៨

03 OST 34-576-68

04 OST 34-576-68

05 OST 34-576-68

06 OST 34-576-68

07 OST 34-576-68

08 OST 34-576-68

09 OST 34-576-68

325/309 3000 2 68 8,5 9,5 0,061 0,0052
11 OST 34-576-68

12 OST 34-576-68

13 OST 34-576-68

14 OST 34-576-68

15 OST 34-576-68

16 OST 34-576-68

17 OST 34-576-68

325/309 2000 2 68 8,5 6,3 0,061 0,0052
01 OST 34-577-68

០២ OST ៣៤-៥៧៧-៦៨

03 OST 34-577-68

04 OST 34-577-68

05 OST 34-577-68

06 OST 34-577-68

07 OST 34-577-68

08 OST 34-577-68

09 OST 34-577-68

325/309 3000 4 68 8,5 9,5 0,061 0,0026

សន្លឹកបំពង់នៃឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅដែលមានអង្កត់ផ្ចិតប្រអប់ពី 600 ទៅ 1200 មីលីម៉ែត្រដែលមានបំណងសម្រាប់បរិស្ថានឈ្លានពានត្រូវបានផលិតពីដែកថែបពីរស្រទាប់: VMStZsp រួមគ្នាជាមួយ Kh18N10T ឬពី 16GS រួមគ្នាជាមួយ Kh18N10T ។

ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅនៃប្រភេទ TN និង TK អាចត្រូវបានផ្គុំចូលទៅក្នុងប្លុកដែលមានឧបករណ៍ផ្តេកជាច្រើន។ ចំនួនឧបករណ៍នៅក្នុងប្លុកនិងវិមាត្ររួមត្រូវបានគេយកដោយផ្អែកលើផ្ទៃដីសរុបនៃផ្ទៃផ្លាស់ប្តូរកំដៅ [8] ។

ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅដែលមានក្បាលអណ្តែត (រូបភាព 4.3 និង 4.12) ត្រូវបានប្រើសម្រាប់កំដៅឬត្រជាក់រាវនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឧស្ម័ននៅក្នុងសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការពី ពី 30 ទៅ +450 ° C និងសម្ពាធបន្ទាប់បន្សំពី 1.6 ទៅ 6.4 MPa ក្នុងចន្លោះបំពង់ឬចន្លោះបំពង់។ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រចម្បងនៃឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅបញ្ឈរនិងផ្ដេកត្រូវបានផ្តល់ឱ្យក្នុងតារាង។ ៤.១២ ៤.១៣ និង ៤.១៥។ ប្រអប់ បន្ទប់ចែកចាយ និងគម្របធ្វើពីដែក VMStZsp ឬដែក 16GS ។ អាស្រ័យលើគោលបំណងនៃឧបករណ៍នេះ បំពង់ធ្វើពីដែក 20 ឬយ៉ាន់ស្ព័រ AMg2M ត្រូវបានប្រើប្រាស់។ សម្រាប់ condensers បំពង់ដែលធ្វើពីលង្ហិន LOMsh 70-1-0.06 ឬ LAMsh 77-2-0.06 ត្រូវបានប្រើ។ ដើម្បីកំដៅឬត្រជាក់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឈ្លានពាន បំពង់ដែលធ្វើពីដែក X5M ឬដែកធន់នឹងការ corrosion OX18N10T ត្រូវបានប្រើ។ ក្នុងករណីនេះសន្លឹកបំពង់ត្រូវបានផលិតពីដែកថែប 16GS ឬស្រទាប់ពីរនៃដែក 16GS និង X18X10T ។

រូប ៤.១២។ ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែលនិងបំពង់ជាមួយក្បាលអណ្តែតទឹក:

1 - គម្របបន្ទប់ចែកចាយ; 2 - បន្ទប់ចែកចាយ; 3 - ស្រោម; 4 - បំពង់; 5 - គម្របប្រអប់; 6 - គម្របក្បាលអណ្តែត; 7 - ការគាំទ្រ

រូប ៤.១៣។ ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែលនិងបំពង់ជាមួយ U-tubes:

1 - គម្របបន្ទប់ចែកចាយ; 2 - ស្រោម; 3 - បំពង់រាងអក្សរ U; 4 - ការគាំទ្រ

ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅដែលមានបំពង់រាងអក្សរ U (រូបភាព 4.13) ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្លាស់ប្តូរកំដៅនៅសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការពី -30 ទៅ +450 ° C ។ ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅស្តង់ដារត្រូវបានផលិតដោយមានអង្កត់ផ្ចិតប្រអប់ពី 325 ទៅ 1400 មីលីម៉ែត្រនិងប៉ារ៉ាម៉ែត្រលក្ខណៈដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាង។ ៤.១៦. ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅជាមួយបំពង់រាងអក្សរ U ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសម្ពាធបន្ទាប់បន្សំដែលសម្រាប់បរិយាកាសអព្យាក្រឹតនិងមិនផ្ទុះមានចាប់ពី 1.6 ដល់ 6.4 MPa ។ នៅក្នុងឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅដែលមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមពី 100 ទៅ 450 ° C សម្ពាធប្រតិបត្តិការត្រូវបានកាត់បន្ថយក្នុងដែនកំណត់ដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុង [8] ។ ប្រអប់ និងអង្គជំនុំជម្រះចែកចាយជាធម្មតាធ្វើពីដែក VMStZps ឬ 16GS ។ បំពង់ផ្លាស់ប្តូរកំដៅត្រូវបានផលិតពីដែកថែប 20 ហើយនៅក្នុងកុងដង់ - ពីយ៉ាន់ស្ព័រ AMg2M ។

ការគណនាកម្លាំងនៃធាតុរចនាសម្ព័ន្ធនៃឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅដែលធ្វើពីដែកថែបកាបូនឬយ៉ាន់ស្ព័រត្រូវបានអនុវត្តស្របតាមតម្រូវការ [9] ។

ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅ"បំពង់នៅក្នុងបំពង់" (រូបភាព 4.14) ត្រូវបានប្រើសម្រាប់កំដៅនិងវត្ថុរាវត្រជាក់នៅសម្ពាធរហូតដល់ 2.5 MPa និងសីតុណ្ហភាពរហូតដល់ +450 ° C ។ តាមការរចនា ឧបករណ៍ត្រូវបានសម្គាល់ថាមានរចនាសម្ព័ន្ធ welded រឹង (ប្រភេទ TT) ជាមួយនឹងការផ្សាភ្ជាប់នៅចុងម្ខាង ឬទាំងពីរនៃបំពង់ (ប្រភេទ TT-S) និងជាមួយបំពង់ finned (ប្រភេទ TT-R)។ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រចំបងនិងវិមាត្រនៃឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅត្រូវបានផ្តល់ឱ្យក្នុងតារាង។ ៤.១៧. ពួកវាត្រូវបានផលិតចេញពីបំពង់រមៀលរឹង។ សម្ភារៈបំពង់គឺកាបូនឬដែកអ៊ីណុក។

រូប ៤.១៤។ ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅក្នុងបំពង់:

1 - បំពង់ខាងក្នុង; 2 - បំពង់ខាងក្រៅ; 3 - កាឡាច

ស្របនិង ការតភ្ជាប់ប៉ារ៉ាឡែលឧបករណ៍ "បំពង់ក្នុងបំពង់" ដាច់ដោយឡែកអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង្កើតឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅដែលមានផ្ទៃដីពី 1 ទៅ 250 ម 2 ។ ភាពសាមញ្ញនៃការរចនាឧបករណ៍នៃប្រភេទនេះអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេត្រូវបានផលិតនៅក្នុងហាងជួសជុលនៃសហគ្រាស។

តារាង 4.13 ។ ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែលនិងបំពង់នៃសំណង់ផ្សារដែកជាមួយសន្លឹកបំពង់ថេរនិងឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែលនិងបំពង់ជាមួយ សំណងសីតុណ្ហភាពនៅលើស្រោម [8]

អង្កត់ផ្ចិត

ហា ក្នុង, ម។

ដាវ-លេ- វិមាត្រ បរិមាណ ផ្ទៃផ្លាស់ប្តូរកំដៅនៃបរិធាន, m 2, ជាមួយនឹងប្រវែងបំពង់, mm តំបន់កាត់

មួយ​ដាច់​ខ្យល់​តាម​បំពង់ ម ២ ១០ ២

តំបន់លំហូរ, m 2 .I0 2
2000 3000 4000 6000 9000 នៅក្នុងកន្លែងសម្រាក រវាង

ភាគថាស

20x2 1 22 34 45 68 3,6 2,1 2,5
20 x 2 2 21 31 41 62 - 1,7
400 25 x 2 1 17 26 35 52 - 3,8 2,2 2,1
25 x 2 2 15 23 31 47 - 1,7
1 49 73 98 147 7,9 4,7 5,4
1,0 20 x 2 2 46 42 70 93 140 - 3,8
600 1,6 6 43 64 86 129 - 1,0
1 40 61 81 122 9,0 4,9 5,2
2,5 25 x 2 2 38 57 76 114 - 4,2
4,0 4 32 49 65 98 - 1,8
6 34 51 68 102 - 0,9
1 91 138 184 276 416 14,8 7,8 7,7
1,0 1,6 20 x 2 2 88 132 177 266 400 7,1
800 1,6 4 82 124 165 248 373 3,3
2,5 1 74 112 150 226 339 16,7 7,7 7,9
25 x 2 2 70 106 96 142 128 212 193 320 290 7,8 3,1
4,0 6 62 93 125 187 282 2,2
6,0 1 220 295 444 667 23,8 12,5 13,5
1,0 20 x 2 2 4 - 214 202 286 270 430 406 648 610 11,6 5,1
1,6 6 - 203 272 409 614 3,4
1000 2,5 1 - 183 244 366 551 27,0 12,1 11,7
25 x 2 2 - 175 234 353 530 13,2
4,0 4 - 163 218 329 494 6,0
6 160 214 322 486 3,8
1 426 642 964 34,5 17,3 16,5
0,6 20 x 2 2 - 415 626 942 16,9
1,0 4 - - 396 596 897 7,9
1200 6 - - 397 597 900 5,4
1 348 525 790 39,0 16,8 15,2
1,6 2,5 25 x 2 2 - - 338 509 766 18,9
6 - - 316 476 716 5,7

តារាង 4.14 ។ ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែលនិងបំពង់ [8]

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រចម្បងនិងវិមាត្រ ស្តង់ដារតាមប្រភេទ
TN TK TP TU TS
1-2000 10-1250 10-1400 10-315
សម្ពាធតាមលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងបំពង់ឬ annular space ру, MPa 0,6; 1,0; 1,6; 0,6; 1,0; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,4 0,6; 1,0
អង្កត់ផ្ចិតប្រអប់, mm:

ខាងក្រៅ (នៅពេលដែលធ្វើពីបំពង់)

ខាងក្នុង (នៅពេលផលិតពីសន្លឹក

159; 273; 325; 426

400; (500); 600; 800;

1000; 1200; 1600;

1800; 2000; 2200

325; 426

400; 500; 600; 800;

1000; 1200; 1400

400; 500;
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនិងកម្រាស់

កម្រាស់ជញ្ជាំងផ្លាស់ប្តូរកំដៅ

បំពង់, ម។

(16X1.6); 20X2; 25X2;

25X2.5; ៣៨X២; (38X3);

20X2; 25X2; ២៥Х២.៥
ប្រវែងនៃបំពង់ផ្លាស់ប្តូរកំដៅ, ម។ 1000; 1500; 2000; 3000;

4000; 6000; 9000

3000; 6000; 9000
គ្រោងការណ៍និងជំហាននៃការដាក់

បំពង់ផ្លាស់ប្តូរកំដៅនៅក្នុង

សន្លឹកបំពង់, ម។

នៅចំនុចកំពូលនៃត្រីកោណសមមូល៖

21 សម្រាប់បំពង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 16

នៅ​តាម​បន្ទាត់​កំពូល​នៃ​ការេ​ឬ​ត្រីកោណ​សមមូល៖

26 សម្រាប់បំពង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 20

តារាង 4.15 ។ ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែលនិងបំពង់ជាមួយក្បាលអណ្តែត [8]

អង្កត់ផ្ចិតប្រអប់, ម។ អង្កត់ផ្ចិតបំពង់, ម។ ចំនួននៃការដាច់បំពង់ ផ្ទៃផ្លាស់ប្តូរកំដៅ, ម 2, ជាមួយនឹងប្រវែងបំពង់, ម, ការ៉េ

អាចឆ្លងកាត់បាន។

ចលនាមួយ។

តាមរយៈបំពង់,

m 2 × 10 3 នៅទីតាំងរបស់ពួកគេ។

តំបន់ត្រួតពិនិត្យ

ផ្នែក, ម 2 -10 3,

នៅពេលដាក់បំពង់

នៅតាមបណ្តោយកំពូល

ការ៉េ

នៅតាមបណ្តោយកំពូលនៃត្រីកោណ នៅតាមបណ្តោយកំពូលនៃការ៉េ នៅតាមបណ្តោយកំពូលនៃត្រីកោណ
3000 6000 9000 6000 9000 នៅតាមបណ្តោយកំពូលនៃការ៉េ នៅតាមបណ្តោយកំពូលនៃត្រីកោណ នៅក្នុង cutout

ភាគថាស

រវាង​ឡើងវិញ

ទីប្រជុំជន

នៅក្នុងការកាត់

ភាគថាស

រវាងភាគថាស
325 20 2 11,7 23,4 - - - 6,0 - 1,2 2,3 - -
426 20 2 23,4 47,0 - - - 13,0 - 2,1 4,2 -
500 20 2 29,4 79,0 - - - 21,0 - 2,6 6,8 - -
600 20 2 4 - 119,0 111,0 179,0 166,0 135,0 122,0 202,0 183,0 32,0 14,0 36,0 5,3 9,6 4,7 5,8
25 2 - 99,0 90,0 149,0 135,0 109,0 97,0 164,0 146,0 36,0 16,0 40,0 17,0 4,9 9,6 4,6 5,5
800 20 2 - 214,0 200,0 322,0 300,0 249,0 231,0 374,0 346,0 55,0 27,0 64,0 31,0 9,2 15,6 7,7 8,6
25 2 4 - 171,0 160,0 258,0 240,0 196,0 178,0 294,0 267,0 60,0 30,0 69,0 30,0 8,4 15,6 7,5 8,8
1000 20 2 - 352,0 336,0 528,0 504,0 411,0 332,0 610,0 576,0 92,0 45,0 107,0 49,0 14,2 24,0 17,6 14,0
25 2 - 291,0 275,0 436,0 413,0 332,0 308,0 502,0 462,0 104,0 48,0 119,0 56,0 12,3 24,0 11,7 12,5
1200 20 2 - 525,0 505,0 788,0 756,0 611,0 584,0 916,0 875,0 140,0 68,0 162,0 78,0 20,5 36,0 17,0 20,0
25 2 - 425,0 405,0 636,0 607,0 490,0 460,0 735,0 693,0 155,0 74,0 179,0 85,0 19,2 29,0 17,0 18,5
1400 20 2 - 726,0 708,0 1090,0 1060,0 843,0 805,0 1260,0 1210,0 194,0 91,0 222,0 107,0 25,0 41,0 22,0 23,0
25 2 - 590,0 567,0 885,0 852,0 686,0 650,0 1030,0 980,0 215,0 104,0 250,0 116,0 24,0 40,5 22,0 21,0

តារាង 4.16 ។ ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែលនិងបំពង់ដែលមានរាងអក្សរ U

បំពង់ [8​]

rowspan="3"| អង្កត់ផ្ចិត ដា- ផ្ទៃផ្លាស់ប្តូរកំដៅ, ម 2, ជាមួយនឹងប្រវែងបំពង់, ម, និង

ការរៀបចំរបស់ពួកគេនៅក្នុងក្រឡាចត្រង្គ

rowspan="3" | តំបន់លំហូរនៃផ្លូវមួយឆ្លងកាត់បំពង់ m 2 io 3 នៅទីតាំងរបស់ពួកគេ។ តំបន់ត្រួតពិនិត្យ

ផ្នែក, m 2 I0 3, បំពង់

នៅទីតាំងរបស់ពួកគេ។

នៅតាមបណ្តោយកំពូលនៃការ៉េ នៅតាមបណ្តោយកំពូលនៃត្រីកោណ នៅតាមបណ្តោយកំពូលនៃការ៉េ នៅតាមបណ្តោយកំពូលនៃត្រីកោណ
3000 6000 9000 6000 9000 ដោយ

ចំនុចកំពូលនៃការ៉េ

នៅតាមបណ្តោយកំពូល

ត្រីកោណ

នៅក្នុង​អ្នក-

កាត់ septum

អន្តរ-

ធ្វើ nepe-gorod-kami

នៅក្នុង​អ្នក-

reze pere-gorodki

អន្តរ-

ធ្វើទីក្រុងឡើងវិញ

325 20 14 28 - - - 7 - 1,0 2,5 - -
426 20 28 55 - - - 14 - 1,8 4,6 - -
vn 500 20 44 86 - - - 22 - 2,6 6,0 - -
600 20 - 126 188 150 224 33 39 5,1 10,0 4,4 6,0
800 20 - 225 335 263 390 58 68 9,3 17,0 9,0 9,0
1000 20 - 383 567 443 656 98 114 13,0 25,0 12,6 13,0
1200 20 - 575 850 660 973 148 168 19,0 36,0 17,0 21,0
1400 20 - 796 665 1170 964 923 753 1361 1108 202 227 232 262 24,0 47,0 45,0 22,0 28,0 22,0

តារាង 4.17 ។ ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅនៃប្រភេទ "បំពង់ក្នុងបំពង់" [8]

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រចម្បង (រូបភាព 4.19) ឧបករណ៍
លំហូរតែមួយនិងទ្វេដែលអាចដួលរលំបាន។

ទំហំតូច

លំហូរតែមួយដែលមិនអាចបំបែកបាន។

ទំហំតូច

អាចដួលរលំបាន។

ក្នុងជួរ

មិនអាចបំបែកបាន។

ក្នុងជួរ

អាចបង្រួមបានច្រើន

ក្នុងជួរ

អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃកំដៅ -

បំពង់ផ្លាស់ប្តូរ, ម។

25, 38, 48, 57 76, 89, 108, 133, 159 38, 48, 57
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃបំពង់, ម។ 57, 76, 89, 108 108, 133, 159, 219 89, 108
ប្រវែងបំពង់, ម 1,5; 3,0; 6,0; 4,5 4,5; 6,0; 6,0; 9,0; 3,0; 6,0;
ផ្ទៃផ្លាស់ប្តូរកំដៅ, ម 2 0,5–5,0 0,1–1,0 5,0–18,0 1,5–6,0 5,0–93,0
តំបន់នៃផ្នែកឆ្លងកាត់គឺ

niy, m 2 .I0 4:

នៅខាងក្នុងឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅ

ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅខាងក្រៅ

2,5–35,0 2,5–17,5 50–170 45–170 35–400
សម្ពាធតាមលក្ខខណ្ឌ, MPa:

នៅខាងក្នុងឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅ

ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅខាងក្រៅ

6,4; 10,0;
6,4; 10,0; 1,6; 4,0 1,6; 4,0 1,6; 4,0