板翅式换热器设计Plate-finHeatExchanger二零零五年七月本章主要内容一、绪论二、板翅式换热器的结构三、板翅式换热器的设计计算四、板翅式换热器的流动阻力计算五、板翅式换热器的强度计算六、板翅式换热器的制造工艺本章学习重点(1)了解板翅式换热器的基本型式及结构(2)能应用基本传热公式对板翅式换热器进行设计计算§3-1绪论1发展概述二十世纪三十年代,英国的马尔斯顿·艾克歇尔瑟(MarstonExcelsior)公司首次开发出铜及铜合金制板翅式换热器,并将其用作航空发动机散热器
此后,各种金属材料的板翅式换热器相继出现在工程应用中,唯以铝合金材料为主
我国是从60年代初期开始试制的
首先用于空分制氧,制成了第一套板翅式空分设备
近几年来,在产品结构、翅片规格、生产工艺和设计、科研方面都有较大发展,应用范围也日趋广泛
2优缺点-优点传热效率高,温度控制性好翅片的特殊结构,使流体形成强烈湍流,从而有效降低热阻,提高传热效率
其传热系数也比列管式换热器高5-10倍
传热效率与功耗比低,可精确控制介质温度
结构紧凑传热面积密度可高达17300m2/m3,一般为管壳式换热器的6-10倍,最大可达几十倍
轻巧,经济性好翅片很薄,而结构很紧凑、体积小、又可用铝合金制造,因而重量很轻(可比管壳式换热器降低80%),故成本低
可靠性高全钎焊结构,杜绝了泄漏可能性
同时,翅片兼具传热面和支撑作用,故强度高
灵活性及适应性大:1)两侧的传热面积密度可以相差一个数量级以上,以适应两侧介质传热的差异,改善传热表面利用率;2)可以组织多股流体换热(可达12股,这意味着工程、隔热、支撑和运输的成本消耗降低),每股流的流道数和流道长都可不同;3)最外侧可布置空流道(绝热流道),从而最大限度地减少整个换热器与周围环境的热交换
2优缺点-缺点流道狭小,容易引起堵塞而增大压降;当换热器结垢