换热器实验设备、换热器综合实验装置
2024-08-04 15:12
换热器综合实验是一种综合性实验,旨在通过实际操作和测量,深入了解换热器的性能及其影响因素。以下是对换热器综合实验的详细介绍:
一、实验目的
熟悉换热器性能的测试方法:通过实验掌握换热器性能测试的基本步骤和技巧。
了解影响换热器性能的因素:分析不同操作条件(如流量、温度、压力等)对换热器性能的影响。
掌握传热系数的测定方法:通过测量和计算,准确测定换热器的传热系数,评估其传热性能。
比较不同型式换热器的性能:对比套管式换热器、板式换热器和列管式换热器等不同类型的换热器在相同条件下的性能差异。
加深对流动方式的理解:通过实验观察顺流和逆流两种流动方式下换热器换热能力的差别。
二、实验原理
换热器是冷热流体进行热量交换的设备,热量通过固体壁面由热流体传递给冷流体。实验中所用的换热器通常为间壁式换热器,包括套管式换热器、板式换热器和列管式换热器等。通过测量冷热流体的流量、进出口温度等参数,可以计算出换热器的换热量和传热系数,从而评估其传热性能。
三、实验装置与流程
实验装置通常包括换热器、热水泵、冷水泵、电加热水箱、冷水箱、回水箱、流量计、温度计、压力表等设备。实验流程大致如下:
准备阶段:检查实验装置是否完好,熟悉实验流程和操作要点。
系统充水:向冷热水箱充水,确保水泵有水运行。
启动系统:接通电源,启动热水泵和冷水泵,调整合适的流量和温度。
测量数据:利用流量计、温度计和压力表等设备测量冷热流体的流量、进出口温度和压力等参数。
记录数据:将测量得到的数据记录在实验数据记录表中。
更换换热器:根据需要更换不同类型的换热器进行重复实验。
数据处理:根据实验数据计算换热器的换热量、传热系数等性能指标,并绘制传热性能曲线进行比较分析。
四、实验步骤与注意事项
实验步骤:
熟悉实验装置和使用仪表的工作原理和性能。
打开所要实验的换热器阀门,关闭其他阀门。
调整冷热流体的流量和温度至预定值。
等待系统稳定后测量并记录相关数据。
更换换热器重复实验步骤并记录数据。
对实验数据进行处理和分析。
注意事项:
确保实验装置完好无损且符合实验要求。
在实验过程中保持环境稳定避免外界干扰。
注意安全操作避免触电、烫伤等事故发生。
准确测量和记录实验数据确保实验结果的可靠性。
五、实验结果与分析
通过实验可以得到以下结果:
传热系数:不同流量和温度下换热器的传热系数值反映了其传热性能的好坏。
换热量:冷热流体间的换热量反映了换热器在实际应用中的热交换能力。
传热性能曲线:以传热系数为纵坐标、冷水流速为横坐标绘制的传热性能曲线可以直观地比较不同换热器的性能差异以及流动方式对换热性能的影响。
YUY-HRQ/Z换热器综合实验台
一、实验目的:
了解板式、列管及套管换热器的构造特点及传热性能的差别。
掌握各换热器性能测试方法,了解影响换热器性能的因素。
加深对顺流和逆流两种流动方式换热器换热能力差别的认识。
掌握流体流速、流量、压力、温度等参数的测量技术。
二、主要配置:
套管式换热器,板式换热器,列管式换热器,冷、热水防腐水泵,冷、热水转子流量计,冷、热水不锈钢原水箱及加热水箱,顺、逆流调节阀门组,阻力测试压力表及U型差压计,加热功率由固态调压模块无极调节,万能信号输入巡检仪显示温度,电流表,电压表,不锈钢台架及控制屏等。
三、技术参数:
1、输入电源:三相AC380V±10%50Hz,功率6.5KW。
2、换热器面积:列管换热器0.36m2,板式换热器0.56m2,套管换热器0.21m2。
3、电加热总功率:≦6.0KW,加热温度:≤80℃。
4、冷、热水泵参数:流量:20L/min,扬程:12m,功率:120W。
5、转子流量计:二台并联,热水流量量程:16—160L/h,冷水流量量程:40—400L/h。
6、原水箱:304不锈钢材质,容积:80L(冷水箱有盖密封,防止落灰,配有液位显示装置;水箱入口配有浮球阀以保证水箱水位恒定)。
7、热水箱:304不锈钢材质,容积:60L(热水箱有盖密封,与冷水箱独立,配有液位显示装置)。
8、温度测量:测量系统配置有智能温度控制仪表(PID调节控温,精度±0.2℃),高精度PID调压模块电路。
9、外形尺寸:1200×600×1700mm,外形为不锈钢可移动支架,带双刹车轮。
一、实验目的
熟悉换热器性能的测试方法:通过实验掌握换热器性能测试的基本步骤和技巧。
了解影响换热器性能的因素:分析不同操作条件(如流量、温度、压力等)对换热器性能的影响。
掌握传热系数的测定方法:通过测量和计算,准确测定换热器的传热系数,评估其传热性能。
比较不同型式换热器的性能:对比套管式换热器、板式换热器和列管式换热器等不同类型的换热器在相同条件下的性能差异。
加深对流动方式的理解:通过实验观察顺流和逆流两种流动方式下换热器换热能力的差别。
二、实验原理
换热器是冷热流体进行热量交换的设备,热量通过固体壁面由热流体传递给冷流体。实验中所用的换热器通常为间壁式换热器,包括套管式换热器、板式换热器和列管式换热器等。通过测量冷热流体的流量、进出口温度等参数,可以计算出换热器的换热量和传热系数,从而评估其传热性能。
三、实验装置与流程
实验装置通常包括换热器、热水泵、冷水泵、电加热水箱、冷水箱、回水箱、流量计、温度计、压力表等设备。实验流程大致如下:
准备阶段:检查实验装置是否完好,熟悉实验流程和操作要点。
系统充水:向冷热水箱充水,确保水泵有水运行。
启动系统:接通电源,启动热水泵和冷水泵,调整合适的流量和温度。
测量数据:利用流量计、温度计和压力表等设备测量冷热流体的流量、进出口温度和压力等参数。
记录数据:将测量得到的数据记录在实验数据记录表中。
更换换热器:根据需要更换不同类型的换热器进行重复实验。
数据处理:根据实验数据计算换热器的换热量、传热系数等性能指标,并绘制传热性能曲线进行比较分析。
四、实验步骤与注意事项
实验步骤:
熟悉实验装置和使用仪表的工作原理和性能。
打开所要实验的换热器阀门,关闭其他阀门。
调整冷热流体的流量和温度至预定值。
等待系统稳定后测量并记录相关数据。
更换换热器重复实验步骤并记录数据。
对实验数据进行处理和分析。
注意事项:
确保实验装置完好无损且符合实验要求。
在实验过程中保持环境稳定避免外界干扰。
注意安全操作避免触电、烫伤等事故发生。
准确测量和记录实验数据确保实验结果的可靠性。
五、实验结果与分析
通过实验可以得到以下结果:
传热系数:不同流量和温度下换热器的传热系数值反映了其传热性能的好坏。
换热量:冷热流体间的换热量反映了换热器在实际应用中的热交换能力。
传热性能曲线:以传热系数为纵坐标、冷水流速为横坐标绘制的传热性能曲线可以直观地比较不同换热器的性能差异以及流动方式对换热性能的影响。
YUY-HRQ/Z换热器综合实验台
了解板式、列管及套管换热器的构造特点及传热性能的差别。
掌握各换热器性能测试方法,了解影响换热器性能的因素。
加深对顺流和逆流两种流动方式换热器换热能力差别的认识。
掌握流体流速、流量、压力、温度等参数的测量技术。
二、主要配置:
套管式换热器,板式换热器,列管式换热器,冷、热水防腐水泵,冷、热水转子流量计,冷、热水不锈钢原水箱及加热水箱,顺、逆流调节阀门组,阻力测试压力表及U型差压计,加热功率由固态调压模块无极调节,万能信号输入巡检仪显示温度,电流表,电压表,不锈钢台架及控制屏等。
三、技术参数:
1、输入电源:三相AC380V±10%50Hz,功率6.5KW。
2、换热器面积:列管换热器0.36m2,板式换热器0.56m2,套管换热器0.21m2。
3、电加热总功率:≦6.0KW,加热温度:≤80℃。
4、冷、热水泵参数:流量:20L/min,扬程:12m,功率:120W。
5、转子流量计:二台并联,热水流量量程:16—160L/h,冷水流量量程:40—400L/h。
6、原水箱:304不锈钢材质,容积:80L(冷水箱有盖密封,防止落灰,配有液位显示装置;水箱入口配有浮球阀以保证水箱水位恒定)。
7、热水箱:304不锈钢材质,容积:60L(热水箱有盖密封,与冷水箱独立,配有液位显示装置)。
8、温度测量:测量系统配置有智能温度控制仪表(PID调节控温,精度±0.2℃),高精度PID调压模块电路。
9、外形尺寸:1200×600×1700mm,外形为不锈钢可移动支架,带双刹车轮。