一种换热器芯子结构的制作方法

文档序号:15338966发布日期:2018-09-04 21:56阅读:407来源:国知局

本发明涉及的是一种用于工业空气、氮气用压缩机提高压力时,用于压缩机级间及压缩机后换热器内的换热器芯子。



背景技术:

众所周知,压缩机在压缩气体时,气体的温度会升高,换热器就用来冷却压缩后的气体,降低气体温度,使得进入压缩机下一级的气体温度得到控制,从而降低了压缩机的压缩功,换热器是压缩机的主要配套部机,换热器的换热性能将直接影响压缩的压缩效率,换热器在使用过程中,由于气侧和水侧结垢,使得换热效率降低,也会发生翅片损坏或气水串漏,严重时,压缩机无法正常运行。

换热器在使用过程中,尤其是空气透平压缩机配套的换热器,气体中含有灰尘、一氧化碳、二氧化碳等杂质,这些杂质伴随高温空气在流过换热器芯子时,容易依附在换热翅片表面,随着使用时间的增加,结垢会越来越严重,会形成局部堵塞,随着堵塞的扩大,通流部分的有效面积会越来越小,有效通流面积部分的气体流速会变大,会造成换热翅片损坏。通常空压机换热器芯子的采用铁白铜管、铝翅片,在使用一个周期后,需要做个检查,换热器需要抽芯清洗,如果发现翅片损坏严重,就得更换换热器芯子,通常情况下,迎风面第一排换热翅片首先损坏,提高该排翅片的抗腐蚀能力,就可以延长换热器芯子的使用寿命,将该排翅片材质由铝翅片改为铜翅片,有效提高整个换热器的使用寿命。



技术实现要素:

本发明的目的在于克服现有技术存在的不足,而提供一种结构简单、安全可靠、合理高效,使用寿命长,能保证制氧装置中压缩机正常运行的一种换热器芯子结构。

本发明的目的是通过如下技术方案来完成的,一种换热器芯子结构,它包括换热器管板、换热管及换热翅片,所述换热翅片按照多行多列前后分别排列,并构成多个翅片单元;其中位于气流引入的迎风面第一排翅片与其后的各排翅片采用不同材质制成,从而构成至少具有两种换热翅片的换热器芯子。

作为优选:所述的迎风面第一排翅片为铜翅片,而其后的所有排翅片均为铝翅片,且铜翅片与铝翅片形状、尺寸完全一样,构成前后具有两种换热翅片的换热器芯子。

本发明具有结构简单、安全可靠、合理高效,使用寿命长,能保证制氧装置中压缩机正常运行等特点。

附图说明

图1是本发明的结构示意图。

具体实施方式

下面将结合附图对本发明作详细的介绍:图1所示,本发明所述的一种换热器芯子结构,它包括换热器管板1、换热管2及换热翅片3,所述换热翅片3按照多行多列前后分别排列,并构成多个翅片单元;其中位于气流引入的迎风面第一排翅片4与其后的各排翅片5采用不同材质制成,从而构成至少具有两种换热翅片的换热器芯子。

作为优选的实施例,本发明所述的迎风面第一排翅片4为铜翅片,而其后的所有排翅片5均为铝翅片,且铜翅片与铝翅片形状、尺寸完全一样,构成前后具有两种换热翅片的换热器芯子。

作为进一步的实施例,本发明所述的换热器结构设计就是将迎风面第一排翅片更换成铜翅片,其余各排还是用铝翅片,翅片厚度,外形,翅片间距可以完全一样,也可以有所差异,由于铜翅片的抗腐蚀能力比铝翅片强,而翅片损坏也是从第一排首先发生的,采用该结构,换热器的使用寿命就会延长,如果都采用铜翅片,那么,成本就会增加,本发明的这种结构性价比最高,具有工程价值。

实施例:

(a)先进行换热器用铝翅片换热计算,确定换热器的换热面积,也确定了换热器芯子的迎风面长度3635mm、宽度636mm及翅片深度815mm,如图1所示,翅片规格为105×101mm,排列为8行8列,共计64个翅片单元。

(b)将第一排的铝翅片更换成铜翅片,其余七排不变。

(c)由于同规格的铜翅片的换热性能要由于铝翅片,所以,改进后的换热器芯子结构换热性能比原来结构有所提高,能保证换热性能。



技术特征:

技术总结
一种换热器芯子结构,它包括换热器管板、换热管及换热翅片,所述换热翅片按照多行多列前后分别排列,并构成多个翅片单元;其中位于气流引入的迎风面第一排翅片与其后的各排翅片采用不同材质制成,从而构成至少具有两种换热翅片的换热器芯子;所述的迎风面第一排翅片为铜翅片,而其后的所有排翅片均为铝翅片,且铜翅片与铝翅片形状、尺寸完全一样,构成前后具有两种换热翅片的换热器芯子;它具有结构简单、安全可靠、合理高效,使用寿命长,能保证制氧装置中压缩机正常运行等特点。

技术研发人员:洪坤;钟斌;刘展;郑明帅;张丽娇;孙彬;张强;赵厚伟;程义浩;邱宏;郑雄飞;薛利军
受保护的技术使用者:浙江智海化工设备工程有限公司
技术研发日:2018.05.24
技术公布日:2018.09.04
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