換熱器綜合實驗臺,熱工實驗裝置
2024-08-06 06:46換熱器綜合實驗臺是一種用于學習和研究換熱器性能及傳熱原理的實驗設備,廣泛應用于能源、化工、機械等領域的教學和科研中。
一、主要用途
熟悉換熱器性能的測試方法:通過實驗,學生可以掌握換熱器性能測試的基本步驟和技巧。
了解影響換熱器性能的因素:通過實驗數據的分析,可以深入了解流體流速、流量、溫度、壓力等因素對換熱器性能的影響。
掌握傳熱系數的測定方法:學會使用不同的方法和儀器來測定間壁式換熱器的傳熱系數。
了解不同類型換熱器的結構特點及其性能差別:包括套管式換熱器、板式換熱器和列管式換熱器等,通過實驗可以直觀地比較它們的傳熱效率和流動阻力等性能。
加深對順流和逆流兩種流動方式換熱器換熱能力差別的認識:通過實驗可以直觀地觀察到順流和逆流流動方式下換熱器的換熱效果差異。
二、主要配置
換熱器綜合實驗臺通常配備有多種類型的換熱器、冷熱水泵、流量計、溫度傳感器、壓力計、數據采集系統等設備。具體配置可能因實驗臺型號和廠家不同而有所差異,但一般包括以下幾種:
換熱器:套管式換熱器、板式換熱器、列管式換熱器等。
水泵:冷熱水泵,用于提供實驗所需的流體流動。
流量計:用于測量流體流量,常見的有轉子流量計等。
溫度傳感器:用于測量流體溫度,常見的有熱電偶、熱電阻等。
壓力計:用于測量流體壓力,常見的有壓力表、差壓計等。
數據采集系統:用于自動采集和記錄實驗數據,如溫度、流量、壓力等參數。
三、技術參數
換熱器綜合實驗臺的技術參數因型號和廠家不同而有所差異,但一般包括以下方面:
換熱器換熱面積:不同類型換熱器的換熱面積有所不同,如套管式換熱器可能為0.18m²,列管式換熱器可能為1.05m²等。
流體流量范圍:冷熱水泵提供的流體流量范圍,如(1.4——38.5)m³/h等。
流體溫度范圍:實驗過程中流體溫度的變化范圍,如油最高加熱溫度可達90℃,水進口溫度通常為環境溫度等。
數據采集精度:數據采集系統的測量精度,如溫度傳感器在-20——300℃溫度范圍內的精確度為±0.5℃等。
四、實驗步驟
實驗準備:檢查實驗臺各部件是否完好,連接是否正確,開啟數據采集系統并設置相關參數。
流體循環:啟動水泵,使冷熱水在換熱器內循環流動。
數據采集:通過數據采集系統記錄流體流量、溫度、壓力等參數的變化情況。
實驗觀察:觀察換熱器的工作狀態,如是否有泄漏、振動等現象。
數據分析:對采集到的實驗數據進行分析處理,計算傳熱系數等關鍵參數。
實驗總結:撰寫實驗報告,總結實驗過程和結果,提出改進意見。
五、注意事項
安全操作:在實驗過程中要注意安全操作規范,避免觸電、燙傷等事故的發生。
準確測量:確保實驗數據的準確性是實驗成功的關鍵之一,因此要嚴格按照操作規程進行測量和記錄。
維護保養:定期對實驗臺進行維護保養可以延長其使用壽命并保持其良好的工作狀態。
綜上所述,換熱器綜合實驗臺是一種功能強大且應用廣泛的實驗設備,通過它可以深入學習和研究換熱器的性能及傳熱原理。
一、主要用途
熟悉換熱器性能的測試方法:通過實驗,學生可以掌握換熱器性能測試的基本步驟和技巧。
了解影響換熱器性能的因素:通過實驗數據的分析,可以深入了解流體流速、流量、溫度、壓力等因素對換熱器性能的影響。
掌握傳熱系數的測定方法:學會使用不同的方法和儀器來測定間壁式換熱器的傳熱系數。
了解不同類型換熱器的結構特點及其性能差別:包括套管式換熱器、板式換熱器和列管式換熱器等,通過實驗可以直觀地比較它們的傳熱效率和流動阻力等性能。
加深對順流和逆流兩種流動方式換熱器換熱能力差別的認識:通過實驗可以直觀地觀察到順流和逆流流動方式下換熱器的換熱效果差異。
二、主要配置
換熱器綜合實驗臺通常配備有多種類型的換熱器、冷熱水泵、流量計、溫度傳感器、壓力計、數據采集系統等設備。具體配置可能因實驗臺型號和廠家不同而有所差異,但一般包括以下幾種:
換熱器:套管式換熱器、板式換熱器、列管式換熱器等。
水泵:冷熱水泵,用于提供實驗所需的流體流動。
流量計:用于測量流體流量,常見的有轉子流量計等。
溫度傳感器:用于測量流體溫度,常見的有熱電偶、熱電阻等。
壓力計:用于測量流體壓力,常見的有壓力表、差壓計等。
數據采集系統:用于自動采集和記錄實驗數據,如溫度、流量、壓力等參數。
三、技術參數
換熱器綜合實驗臺的技術參數因型號和廠家不同而有所差異,但一般包括以下方面:
換熱器換熱面積:不同類型換熱器的換熱面積有所不同,如套管式換熱器可能為0.18m²,列管式換熱器可能為1.05m²等。
流體流量范圍:冷熱水泵提供的流體流量范圍,如(1.4——38.5)m³/h等。
流體溫度范圍:實驗過程中流體溫度的變化范圍,如油最高加熱溫度可達90℃,水進口溫度通常為環境溫度等。
數據采集精度:數據采集系統的測量精度,如溫度傳感器在-20——300℃溫度范圍內的精確度為±0.5℃等。
四、實驗步驟
實驗準備:檢查實驗臺各部件是否完好,連接是否正確,開啟數據采集系統并設置相關參數。
流體循環:啟動水泵,使冷熱水在換熱器內循環流動。
數據采集:通過數據采集系統記錄流體流量、溫度、壓力等參數的變化情況。
實驗觀察:觀察換熱器的工作狀態,如是否有泄漏、振動等現象。
數據分析:對采集到的實驗數據進行分析處理,計算傳熱系數等關鍵參數。
實驗總結:撰寫實驗報告,總結實驗過程和結果,提出改進意見。
五、注意事項
安全操作:在實驗過程中要注意安全操作規范,避免觸電、燙傷等事故的發生。
準確測量:確保實驗數據的準確性是實驗成功的關鍵之一,因此要嚴格按照操作規程進行測量和記錄。
維護保養:定期對實驗臺進行維護保養可以延長其使用壽命并保持其良好的工作狀態。
綜上所述,換熱器綜合實驗臺是一種功能強大且應用廣泛的實驗設備,通過它可以深入學習和研究換熱器的性能及傳熱原理。
DB-HRQ/Z 換熱器綜合實驗臺
一、實驗目的:
1.了解板式、列管及套管換熱器的構造特點及傳熱性能的差別。
2.掌握各換熱器性能測試方法,了解影響換熱器性能的因素。
3.加深對順流和逆流兩種流動方式換熱器換熱能力差別的認識。
4.掌握流體流速、流量、壓力、溫度等參數的測量技術。
二、主要配置:
套管式換熱器,板式換熱器,列管式換熱器,冷、熱水防腐水泵,冷、熱水轉子流量計,冷、熱水不銹鋼原水箱及加熱水箱,順、逆流調節閥門組,阻力測試壓力表及差壓計,加熱功率由固態調壓模塊無極調節,萬能信號輸入巡檢儀顯示溫度,電流表,電壓表,不銹鋼臺架及控制屏等。
三、技術參數:
1、輸入電源:三相AC380V±10% 50Hz,功率6.5KW。
2、換熱器面積:列管換熱器0.36m2,板式換熱器0.56m2,套管換熱器 0.21m2。
3、電加熱總功率:≦6.0KW,加熱溫度:≤80℃。
4、冷、熱水泵參數: 流量: 20L/min ,揚程:12m,功率:120W。
5、轉子流量計:二臺并聯,熱水流量量程:40—400L/h,冷水流量量程:40—400L/h。
6、原水箱:304 不銹鋼材質,容積:70L(冷水箱有蓋密封,防止落灰,配有液位顯示裝置;水箱入口配有浮球閥以保證水箱水位恒定)。
7、熱水箱 :304不銹鋼材質,容積:70L(熱水箱有蓋密封,與冷水箱獨立,配有液位顯示裝置)。
8、溫度測量:測量系統配置有智能溫度控制儀表(PID調節控溫,精度 ±0.2℃),高精度PID調壓模塊電路。
9、外形尺寸:1200×600×1700mm,外形為不銹鋼可移動支架,帶雙剎車輪。
2.掌握各換熱器性能測試方法,了解影響換熱器性能的因素。
3.加深對順流和逆流兩種流動方式換熱器換熱能力差別的認識。
4.掌握流體流速、流量、壓力、溫度等參數的測量技術。
二、主要配置:
套管式換熱器,板式換熱器,列管式換熱器,冷、熱水防腐水泵,冷、熱水轉子流量計,冷、熱水不銹鋼原水箱及加熱水箱,順、逆流調節閥門組,阻力測試壓力表及差壓計,加熱功率由固態調壓模塊無極調節,萬能信號輸入巡檢儀顯示溫度,電流表,電壓表,不銹鋼臺架及控制屏等。
三、技術參數:
1、輸入電源:三相AC380V±10% 50Hz,功率6.5KW。
2、換熱器面積:列管換熱器0.36m2,板式換熱器0.56m2,套管換熱器 0.21m2。
3、電加熱總功率:≦6.0KW,加熱溫度:≤80℃。
4、冷、熱水泵參數: 流量: 20L/min ,揚程:12m,功率:120W。
5、轉子流量計:二臺并聯,熱水流量量程:40—400L/h,冷水流量量程:40—400L/h。
6、原水箱:304 不銹鋼材質,容積:70L(冷水箱有蓋密封,防止落灰,配有液位顯示裝置;水箱入口配有浮球閥以保證水箱水位恒定)。
7、熱水箱 :304不銹鋼材質,容積:70L(熱水箱有蓋密封,與冷水箱獨立,配有液位顯示裝置)。
8、溫度測量:測量系統配置有智能溫度控制儀表(PID調節控溫,精度 ±0.2℃),高精度PID調壓模塊電路。
9、外形尺寸:1200×600×1700mm,外形為不銹鋼可移動支架,帶雙剎車輪。