Hoe een grafiet warmtewisselaar werkt

Apr 08, 2022

Grafietwarmtewisselaar heeft een breed toepassingsperspectief op het gebied van afgas- en afvalvloeistofkoeling op hoge temperatuur vanwege het kleine volume en het opmerkelijke koeleffect. Vanwege het gebrek aan voldoende kennis van grafietwarmtewisselaars, is het gemakkelijk om enkele belangrijke punten in de praktische toepassing te negeren. Gebaseerd op praktische ontwerp- en installatiepraktijken, introduceert dit document het werkingsprincipe en de interne structuur van de grafietwarmtewisselaar in detail, en somt het de aspecten op waarmee serieus rekening moet worden gehouden bij praktisch gebruik.

 

Werkingsprincipe van grafietwarmtewisselaar

Wanneer het uitlaatgas op hoge temperatuur door de grafietwarmtewisselaar gaat, spuit het grafietmondstuk een grote hoeveelheid koelvloeistof in twee lagen. temperatuur weerstaan. Onder normale werkomstandigheden wordt het koelmiddel geleverd door de circulatiepomp. Als de circulatiepomp in een noodsituatie niet genoeg koelmiddel kan leveren, stopt het thermische oxidatieovensysteem aan de voorkant van de grafietwarmtewisselaar automatisch en wordt tegelijkertijd de noodwatertoevoer gestart om de restwarmte in de systeem en bescherm de apparatuur aan de achterkant.

 

De toevoer van koelvloeistof in de grafietwarmtewisselaar is verdeeld in drie paden. Twee van de koelvloeistoffen worden uit het mondstuk gespoten en komen rechtstreeks in contact met het gas op hoge temperatuur, waardoor de temperatuur van het uitlaatgas door verdamping wordt verlaagd; de andere koelvloeistof circuleert tussen de binnen- en buitenwanden van de grafietwarmtewisselaar om de temperatuur van de binnen- en buitenwanden van de warmtewisselaar te verlagen om de grafietwarmte te beschermen. De wisselaar zelf wordt niet beschadigd door een te hoge temperatuur.

 

https://www.shj-carbon.com/graphite-products/graphite-machined-products/graphite-tube-for-heat-exchanger.html