Трубный пучок - теплообменник - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Пойду посплю перед сном. Законы Мерфи (еще...)

Трубный пучок - теплообменник

Cтраница 1


1 Последовательность обварки труб. [1]

Трубный пучок теплообменника для большего удобства обварки труб устанавливается под углом 10 - 15 к горизонтали.  [2]

Очистка трубного пучка теплообменника от масла четырех хлористым углеродом удобн-а тем, что не требуется последующая сушка. Однако такой способ очистки связан со значительным расходом растворителя.  [3]

Данные по навивке трубного пучка теплообменника ( фиг.  [4]

После тщательного осмотра в трубный пучок теплообменника подают пробный продукт и повышают в нем давление, испытывая аппарат на герметичность.  [5]

Учитывая это, нами разработана конструкция трубного пучка теплообменника повышенной жесткости, а значит, и долговечности, в которой амплитуда и частота колебаний трубок от действия поперечного потока среды снижена за счет увеличения лобового сопротивления в плоскости вибрации при одновременном уменьшении прогиба в плоскости движения потока. Для этого на периферийных слоях трубок установлены дистанционирующие вставки.  [6]

Замена ручной дуговой сварки в нижнем положении ( при вертикальном расположении трубного пучка теплообменника) сваркой в инертных газах в вертикальной плоскости ( горизонтальное расположение пучка теплообменника) при приварке труб к трубной решетке способствует значительному повышению прочности и плотности сварных швов, увеличению работоспособности сварного соединения, снижению брака при сварке и повышению производительности труда.  [7]

Замена ручной дуговой, сварки в нижнем положении ( при вертикальном расположении трубного пучка теплообменника) сваркой в инертных газах в вертикальной плоскости ( горизонтальное расположение пучка теплообменника) при приварке труб к трубной решетке способствует значительному повышению прочности и плотности сварных швов, увеличению работоспособности сварного соединения, снижению брака при сварке и повышению производительности труда.  [8]

9 Траектория распространения трещин в латунной трубке трубного пучка теплообменника Т 47 / 2 установки АВТ-5. а - х 240. б - х 400. [9]

На рис. 5.61 представлена типичная картина траектории распространения трещин в латунной трубке диаметром 24 5 мм трубного пучка теплообменника Т 47 / 2 установки АВТ-5. Многочисленные трещины разной протяженности выявлены только на наружной стороне трубок. Трещины распространяются перпендикулярно поверхности трубок и идут в глубь стенки. На поверхности трубок наблюдаются коррозионные язвы размером до 1 мм, продолжением которых являются трещины с раскрытием берегов до 0 1 мм.  [10]

Для оборудования, работающего при 40 - 60 С, стойки к общей коррозии стали 0X13, Х18Н10Т или биметаллы с плакирующим слоем из этих сталей; при 100 С ( десорбер, трубный пучок теплообменника и др.) - стойки сталь ОХ17Н16МЗТ или биметалл с плакирующим слоем из этой стали.  [11]

Для испытания кожухотрубчатых теплообменников с плавающей головкой применяют приспособление ( рис. 69), состоящее из кожуха с приваренными к нему фланцами. С трубного пучка теплообменника снимают плавающую головку, устанавливают его в приспособление, сболчивают с ним и испытывают на давление описанным выше способом.  [12]

Технология сборки трубного пучка зависит от типа теплообменника. Рассмотрим сборку трубного пучка теплообменника с плавающей головкой, у которого трубный пучок всегда собирают отдельно и затем вводят в корпус. Для теплообменников других типов ( с приварными решетками, с компенсатором на корпусе) его можно собирать также отдельно, но у аппаратов больших диаметров его чаще собирают непосредственно в корпусе.  [13]

Р-2, затем в третью радиантную камеру, в которой вновь нагреваются, и направляются в реактор Р-3. Из реактора Р-3 продукты реакции проходят через трубный пучок теплообменника Т-4 и в качестве теплоносителя направляются в подогреватель Т-11 и далее в теплообменники Т-3, Т-2, Т-1 для подогрева газосырьевой смеси. Окончательное охлаждение продуктов производится в двух последовательно установленных холодильниках.  [14]

На рис. 29 показан кожухотрубный теплообменник с плавающей головкой. Плавающая головка может свободно перемещаться в осевом направлении, чем достигается независимость температурных деформаций корпуса и трубного пучка теплообменника.  [15]



Страницы:      1    2